pcb抄板的技術概念
PCB抄板除了對電路板復制的簡單概念還包括了板上一些加密了的芯片的解密PCB原理圖的反推BOM清單的制作PCB設計等技術概念
PCB原理圖的反推
原理圖就是由電氣符號組成用來分析電路原理的圖紙它在產品調試維修改進過程中有著不可或缺的作用原理圖反推與正向設計恰好相反正向設計是先有原理圖設計再根據原理圖進行PCB設計而PCB反推原理圖是指根據現有PCB文件或者PCB實物反向推導出產品的原理圖以方便對產品進行技術解析并協助后期產品樣機調試生產或改進升級
BOM清單制作
在產品反向技術研究與仿制開發過程中BOM清單的制作及貼片方位圖SMT貼片機用元件坐標圖制作都是后期樣板焊接貼片加工完整樣機定型設計與組裝生產的必要環節
BOM(物料清單)是器件物料采購的依據它記載了產品組成所需的各種元器件模塊以及其他特殊材料BOM清單的制作最重要的是要求元器件的各種參數測量值精確因為如果器件參數有誤就可能影響對器件的判斷和物料采購的準確性甚至可能導致項目開發失敗
PCB改板
PCB改板是PCB抄板中的一個相關概念它是指對提取的PCB文件進行線路調整或重新布局以實現對原電路板的功能修改可快速實現產品的更新升級滿足某些客戶的個性化需要和特殊應用需求
PCB設計
在高速設計中可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍的問題之一首先了解一下傳輸線的定義傳輸線由兩個具有一定長度的導體組成一個導體用來發送信號另一個用來接收信號(切記回路取代地的概念)在一個多層板中每一條線路都是傳輸線的組成部分鄰近的參考平面可作為第二條線路或回路一條線路成為性能良好傳輸線的關鍵是使它的特性阻抗在整個線路中保持恒定
線路板成為可控阻抗板的關鍵是使所有線路的特性阻抗滿足一個規定值通常在25歐姆和70歐姆之間在多層線路板中傳輸線性能良好的關鍵是使它的特性阻抗在整條線路中保持恒定
但是究竟什么是特性阻抗理解特性阻抗最簡單的方法是看信號在傳輸中碰到了什么當沿著一條具有同樣橫截面傳輸線移動時這類似圖1所示的微波傳輸假定把1伏特的電壓階梯波加到這條傳輸線中如把1伏特的電池連接到傳輸線的前端(它位于發送線路和回路之間)一旦連接這個電壓波信號沿著該線以光速傳播它的速度通常約為6英寸/納秒當然這個信號確實是發送線路和回路之間的電壓差它可以從發送線路的任何一點和回路的相臨點來衡量圖2是該電壓信號的傳輸示意圖
Zen的方法是先產生信號然后沿著這條傳輸線以6英寸/納秒的速度傳播第一個0.01納秒前進了0.06英寸這時發送線路有多余的正電荷而回路有多余的負電荷正是這兩種電荷差維持著這兩個導體之間的1伏電壓差而這兩個導體又組成了一個電容器
在下一個0.01納秒中又要將一段0.06英寸傳輸線的電壓從0調整到1伏特這必須加一些正電荷到發送線路而加一些負電荷到接收線路每移動0.06英寸必須把更多的正電荷加到發送線路而把更多的負電荷加到回路每隔0.01納秒必須對傳輸線路的另外一段進行充電然后信號開始沿著這一段傳播電荷來自傳輸線前端的電池當沿著這條線移動時就給傳輸線的連續部分充電因而在發送線路和回路之間形成了1伏特的電壓差每前進0.01納秒就從電池中獲得一些電荷(±Q)恒定的時間間隔(±t)內從電池中流出的恒定電量(±Q)就是一種恒定電流流入回路的負電流實際上與流出的正電流相等而且正好在信號波的前端交流電流通過上下線路組成的電容結束整個循環過程