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エンジニアリング技術
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PCB基板読み取り技術の実装プロセスと配線
09Jan
Jeff コメント件

PCB基板読み取り技術の実装プロセスと配線

簡単に言えば、PCB コピーの技術的実現プロセスは、最初にコピーする回路基板をスキャンし、すべてのコンポーネントのモデル、パラメータ、位置、特にダイオード、トライオード、IC ノッチの方向を記録することです。 その後、部品を解体して部品表(BOM)を作成し、資材調達を手配します。 ブランク ボードはスキャンされて画像になり、ボード コピー ソフトウェアで処理された後、PCB 図面ファイルに復元されます。 次に、PCB ファイルを製版工場に送って基板を作成します。 基板製作後、購入した部品を製作したPCB基板に溶接します。 こうしてオリジナル盤のような盤が誕生。 もちろん、これで作業は終わりではありません。 最後の最も重要なステップは、回路基板のテストとデバッグです。 テストの結果、複製された基板の電子技術的性能が元の基板と同じであることが証明された場合にのみ、作業を完了することができます。

pcb board

ボードが比較的大きく、コンポーネントが比較的大きい場合、デバッグが困難になることがよくありますが、合理的なデバッグ方法のセットを習得すると、半分の労力で 2 倍の結果が得られます。 まず、ボードに明らかな亀裂、短絡、断線などの問題がないか大まかに観察します。必要に応じて、電源とアース線の間の抵抗が十分に大きいかどうかを確認します。

次に、コンポーネントのインストールがあります。 独立したモジュールの正常な動作が保証されない場合は、すべてをインストールするのではなく、部分的にインストールすることをお勧めします (小さな回路の場合は、一度にすべてインストールできます)。 問題が発生したときに開始する方法がないことを回避します。

一般的に言えば、電源部分を最初に取り付けてから、電源を入れて電源出力電圧が正常かどうかを検出できます。 いつ電源を入れるかわからない場合 (確信がある場合でも、ヒューズを追加することをお勧めします)、電流制限機能を備えた調整可能な安定化電源の使用を検討できます。 過電流保護電流を設定し、安定化電圧電源の電圧をゆっくり上げて、入力電流、入力電圧、出力電圧を監視します。 上方調整中に過電流保護の問題がなく、出力電圧が正常であれば、電源は問題ありません。 それ以外の場合は、電源を切断し、障害点を見つけて、電源が正常になるまで上記の手順を繰り返します。

次に、他のモジュールを徐々にインストールします。 各モジュールを取り付けたら、電源を入れてテストします。 電源投入時は、上記の手順に従って、設計エラーや設置エラーによる過電流によるコンポーネントの焼損を回避してください。

PCB コピーには、回路基板コピー、回路基板複製、回路基板複製、PCB 複製、PCB 反転設計、または PCB 反転研究開発など、業界で多くの名前があります。 すなわち、実在する電子製品と実在する回路基板があることを前提に、逆研究開発技術により回路基板の逆解析を行い、PCB文書、部品表(BOM)を1:1で復元します。 )ドキュメント、回路図ドキュメント、およびオリジナル製品のその他の技術ドキュメント、およびPCBシルク印刷生産ドキュメントが実行されます。 次に、これらの技術文書と製造文書を PCB 製造、コンポーネント溶接、フライング ピン テスト、および回路基板のデバッグに使用し、元の回路基板テンプレートの完全なコピーを完成させます。

3 層コア ルーティング スイッチ ボードの pcb ボード読み取りスキームの良い仕事をする方法

3 層コア ルート スイッチ ボードは、非常に典型的な高速ボードです。 PCB ボード読み取り会社であるモーニング コア テクノロジーは、ボードの難しさに応じて詳細なソリューションを作成しました。 以下は、PCB ボードの読み取りに関する特定の技術的解決策です。

まず、このスイッチ ボードの難点は、タイミング要件が厳しいことです。 BCM56601チップスキームが採用され、RLDRAM、DDRII SDRAM、TCAM、ボード上の複数の3.125G高速信号のペア、1.25G信号の48ペア、および各ペアの長さは13インチです。 第二に、インピーダンス制御も非常に厳密です。 電源には多くの種類があります。 6 A を超える電流には 8 種類あり、多数のフェーズロック ループがあります。 25000 以上のボード PIN、多数のネットワーク ルール

上記の困難に応じて、Chenxin pcb ボード会社のソリューションは、データを詳細に分析してタイミングを計算することであり、HSPICE は 1.25G 信号と 3.125G 信号の PCB 配線ルールをシミュレートします。 RLDRAM、DDRII SDRAM、および TCAM の配線トポロジはシミュレーション前に決定され、それらのタイミングはシミュレーション後に確認されます。 電流計算ソフトウェアにより、電流配線チャネルが PCB 上で合理的に設計されます。 複数人同時設計により、ボードの進行が保証されます。

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