【導讀】經過任意角度布線的優(yōu)勢以及靈活布線優(yōu)勢等前兩篇文章的介紹,相信大家對PCB布線知識已經有所了解,本文就帶大家繼續(xù)解剖PCB元件布線,并同時奉上PCB布線的真實案例,最后小編做了一個小結,方便大家學以致用,掌握細節(jié)。
BGA元件的布線
下面考慮BGA元件的布線。在傳統(tǒng)的“從外圍到中心”方法中,到外圍的通道數(shù)量將隨著每個連續(xù)層而逐層減8(由于周長的減小)。例如,具有784個引腳、尺寸為28x28mm的元件需要10層。在圖中有些層存在逃逸布線。圖1顯示了一個BGA的四分之一部分。
圖1:BGA布線。“從外圍到中心”的傳統(tǒng)方法。
與此同時,當采用“從中心到外圍”的布線方法時,退出到外圍所要求的通道數(shù)量不會隨著層的改變而改變。這將極大地減少層的數(shù)量。對于尺寸為28x28mm的元件來說,7層就足夠了。對于尺寸更大的元件,還可以取得雙贏。圖2顯示了BGA的四分之一部分。
圖2:BGA布線。“從中心到外圍”的布線方法。
圖3顯示了一個BGA布線的例子。當采用“從中心到外圍”的布線方法時,我們可以完成所有網絡的布線(圖3b)。任意角度的拓撲式自動布線器就可以做到這一點。傳統(tǒng)的自動布線器則無法布線這個例子(圖3a)。
圖3:BGA布線。(頂部)傳統(tǒng)的自動布線器。38個網絡沒有完成布線。(底部)任意角度的拓撲式自動布線器。所有網絡都完成了布線。
真實PCB例子圖4顯示了一個真實PCB的例子,工程師將信號層數(shù)從6層減少到了4層(與規(guī)格相比)。另外,工程師只花了半天時間就完成了這塊PCB的布線。
圖4:一個真實PCB例子。
小結
本文介紹了加快和改進PCB布線的一些方法,并展示了一些真實印刷電路板的例子。靈活的任意角度布線和層中無優(yōu)先方向布線可以幫助你:
1.縮短總的導線長度
2.減小總的走線面積
3.通過縮短導線長度和減少并行長度減少電磁串擾等級
4.減少由于PCB材料的異質性引起的信號群組或差分信號中的延時失配
5.改善BGA元件的布線質量
6.通過構造Steiner樹改善網絡結構
7.方便地修改網絡拓撲
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