在PCB出现之前,电子元器件之间的互连是通过导线的直接连接来完成的。现在电线只在实验室用于实验应用;印刷电路板在电子行业绝对占据了绝对的控制地位。以下小编将关注印刷电路板组件之间的连接模式:
(1)印刷电路中不允许交叉电路。对于可能交叉的线路,可以用“钻孔”和“缠绕”两种方法解决。也就是说,让一个引线“钻”过其他电阻、电容和三极管脚下的缝隙,或者“绕过”某个可能穿过的引线的一端。特殊情况下电路非常复杂。为了简化设计,还允许使用导线交叉,解决交叉电路的问题。
(2)电阻、二极管、管状电容等元件的安装有“垂直”和“水平”两种方式。垂直是指组件本体垂直于电路板安装焊接,具有节省空间的优点。水平是指部件平行安装和焊接,靠近电路板。其优点是元件安装的机械强度更好。对于这两种不同的安装元件,印刷电路板上的元件孔距离是不同的。
(3)同等级电路的接地点应尽可能近,该等级电路的电力滤波电容器也应接至该等级的接地点。特别是这一阶段晶体管基极和发射极的接地点不能太远,否则两个接地点之间的铜箔太长,会造成干扰和自激。
(4)总地线必须严格按照高频-中频-低频逐级的原则,按弱电到强电的顺序排列,不得随意反复连接。级别之间的联系越长越好,也要遵守这个规定。尤其是变频头、再生头、调频头的连接地线布置更为严格,会造成自激,使其无法工作。大面积封闭地线经常用于高频电路,如调频磁头,以确保良好屏蔽效果。
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(5)大电流引线(公共地线、功率放大器引线,等)。)应尽可能宽,以减少布线电阻和电压降,并减少寄生耦合引起的自激。
(6)高阻抗的走线尽量短,低阻抗的走线可以长一些,因为高阻抗的走线容易鸣笛,吸收信号,造成电路不稳定。电源线、无反馈元件的地线,基极走线和发射极引线都是低阻抗走线。射极跟随器的基迹和收录机两个通道的地线必须分开,它们会形成一条路径,直到功效的末端合并。如果地线的两路相连,很容易发生串扰,降低分离度。