Овсищер П.И., Голованов Ю.В. Несущие конструкции радиоэлектронной аппаратуры. Под ред. П.И.Овсищера (1988) (1092054), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Потенциальные звенья находятся в многослойных печатных платах между сигнально-потешгиальиыми звеньями. Их применяют в конструкциях плат при относительно большом числе источни- ков питания или при необходимости дублирования некоторых по- тенциальных слоев,для увеличения трассировочной плошади при больших потребляемых токах. Наличие технологических слоев, располагаемых с наружных сторон многослойной печатной платы, определяется, как правило, особенностями технологического про- цесса изготовления многослойных печатных плат, Основными структурными;звеньями в многослойных печатных платах являются сигнально-потенциальные. Они могут быть с одним ялн двумя потенциальными слоями и двусторонним пх расположением относительно сигнальных слоев.
Потенциальные слои снгнально-потенциальных звеньев в структуре многослойных печатных плат являются смежными и располагаются рядами. Следовательно, сокращая, расстояние между звеньями, можно по- лучить минимальное сопротивление, цепей питания. Другие элект- рические требования, например минимальная индуктивность це- пей заземления, могут обеспечиваться соответствующим рисунком слоя. Число сигнальных слоев в сигнально-потенциальных звеньях не превышает двух, так как во избежание перекрестных помех печатные проводники прокладываются в разных слоях под пря- мым углом, чтобы не располагаться один непосредственно под.
другим. В этом случае взаимная емкость сигнальных проводников оказывается минималыюй. Минимальна она и при уменьшении ширины печатного проводника, что позволяет развести соединения более сложной схемы в меньшем числе слоев. Однако уменьшение .ширины печатного проводника сказывается на требованиях к точности изготовления печатной платы. По плотности проводящего рисунка и точности изготовления печатные платы и гибкие печатные кабели делятся на три класса.
Первый класс характеризуется наименьшей плотностью проводящего рисунка и наименьшей точностью изготовления. Второй и третий — - повышенной и высокой плотностью проводящего рисунка соответственно высокой точностью изготовления. Рекомендуется выполнять платы всех, размеров с плотностью проводящего рисунка, соответствующей первому классу, На платах размерами 170Х280 мм может быть создана плотность проводящего рисунка, соответствующая второму и третьему классам. На одной печатной плате могут располагаться элементы проводящего рисунка разных классов. В этом случае печатная плата относится к более высокому классу.
Плотность проводящего рисунка гибкого печатного шлсйфа или кабеля определяется шагом расположения печатных проводников, который может быть равным 1,25 нли 2,8 мм. Максимальные размеры гибких печатных шлейфов кабелей составляют 150Х Х400 мм, при этом допустимый радиус изгиба гибкого печатного кабеля должен быть не менее 10, а гибкого шлейфа — ве менее 1,5 мм. Толщина гибкого печатното шлейфа или кабеля лежит в пределах от 0,02 — 0,3 мм.
Толщина многослойной печатной платы определяется числом слоев, прокладок из стандартных материалов и технологией нх склеивания. Суммарная толщина склеиваюших прокладок между смежными слоями обычно выбирается не тоньше;двух толщин проводников, располо>кенных на внутренних слоях. ,Печатпыс проводники, как правило, выполняются одинаковой ширины на всем их протяжении. В виде исключения проводники сужают до минимально допустимых значений па небольшой длине в «узких» мостах и в местах перекрестий проводников различных слоев. Рекомендуется не размещать проводники на минимально допустимом расстоянии от других печатных элементов.
Если существует возможность, то необходимо использовать проводники максимальной ширины. При этом проводники шириной более 3 мм разрабатываются по правилам выполнения экранов. Экраны могут выполняться на внешних и внутренних слоях. Как правило, их делают с вырезами, плошадь которых может достигать половины общей площади слоя.
Эти вырезы могут иметь прямоугольную форму, форму овала,,круга или сетки. Для внутренних экранов предпочтительной является форма сетки. Если в зону экрана попадаег отверстие, электрически с ним не связанное, то вокруг такого отверстия выполняется кольцевой или прямоугольный вырез. Отверстия, электрически связанные с экраном и попавшие в окна экранной сетки, сосдинятотся с ним печатными проводниками. Как правило, центры отверстий находятся и узлах координатной сетки. Если в конструкции навесного элемента имеются два вывода и более, расстояние между которыми кратно шагу координатной сетки, то .центры отверстий под зти выводы обязательно располагаются в узлах координатной сетки, а центры отверстий под другие выводы — согласно чертежу на данный элемент.
Если в конструкции навесного элемента нет выводов, расстояния между которыми кратны апагу координатной сетки, то в узле сетки следует поместить, центр одного из отверстий, принятого .за основное, а центры других растюложить на вертикальных или горизонтальных линиях координатной сетки, если это допускает расположению выводов. Для простановки размеров групповых контактных площадок многовьгводных ЭРЭ изображение контактной группы приводится на поле чертежа, причем контактная площадка под первый вывод многовыводного ЭРЭ выполняется отличной от остальных, как показано на рис. З.б.
Проводники, ширина которых менее 2 мм, на чертежах обычно изображаются оплошной линией, толщина которой равна двум толшинам контурных линий, как показано на рис. 3.6. Проводники, экраны и другие элементы, ширина которых более 2 мм, заштриховываются под углом 45 . Если же чертежи выполняются для размножения фотокопированием или электрографическим копированием, то изображения широких печатных проводников н д~ругих элементов проводящего рисунка полностью зачерпяются В некоторых случаях контактные площадки, примыкающие к про- Коордоноодеое осока 3д 1б д О 8 13 1д 3д М Р8 Рис.
3.6 Рнс. 36 Рис 3.6. Расположение ИС с плаиариыми выводами иа печатной плате: 1 — контактная аеонтадсса; д — корпус нс; и — не мтнгв плата; 4 — первые вывод: ю — контактная плыдадка пад перяа~й вывод Рис. 3.6. Чертеж печаткой глаты Рис. 3.7. Примеры соединения отверстий печатными проводниками 4л~й сау7РдЯ рнс. 3,8. рибкий печатный шлейф с металлизированными контактными площад- 'амо и отверстиямв водникам, изображенным утолщенной линией, не за~штриховываются.
При изображении проводников рекомендуется по возможности избегать острых углов около контактных площадок (рис. 3.7) и излишней металлизированной поверхности, что допускается только при изготовлении печатных плат химическим методом. Печатные платы ячеек соединяются через объединительные печатные платы, гибкими шлейфами или кабелями.
Тканые н опрессованные кабели делают из тех же проводов, что и жгуты. Плоская форма этих изделий позволяет более рационально использовать внутренний объем корпуса блока. Гибкие печатные шлейфы изготовляются по той же технологии, что и печатные платы, однако более пластичная основа позволяет изгибать их под очень острым углом для осуществления соединения двух параллельно расположенных печатных плат ячеек. По конструктивному оформлению и способам присоединения к печатным платам гибкие печатные шленфы могут быть выполнены в нескольких вариантах. К первому относятся гибкие печатные шлейфы, оканчивающиеся металлнзированными контактными площадками с отверстиями (рис.
3.8). Шлейфы устанавливаются н запаиваются на штыри (контакты), расположенные на печатной плате илн колодке, как показано на рис. 3.9. Шлейф совместно с колодкой образует печатный кабель. Ко второму ва- !т ДЩуус~д. и ч 'г Рис. З.З. Гпбкай печатный кабепы т — ееч:тная паа ч, 2 иечоа~еп 8 - шатая ет чу Рис, 3.10 Гибкий печатный шлейФ с мегаллиаировапными контактными площадками а) Рис. 3.11, Гибкий печатный шлейф положением контактных лепестков о" +! Ю с однорядным 1а) и двухрядным ~б) рас- рианту относятся гибкие печатные шлейфы, оканчиваюгциеся металлизированнымн контактными площадками, которые после совмещения припанваются к контактным площадкам печатной платы. Такой шлейф приведен па рис, 3.10. Наконец, к третьему варианту относятся гибкие печатные шлейфы, оканчивающиеся контактными лепестками, которые припаиваются к контактным площадкам печатной платы.
Эти шлейфы могут иметь однорядные (рис. 3.! 1,а) и двухрядные 1уис. 3.11,б) контактные лепестки. Гибкие печатные шлейфы с металлизнрованными контактными площадками на конце выдерживают болышие механические воздействия. Однако разрешающая способность технологии их изготовления невелика, и они используются при малоаи числе соединений. При большом числе выходных контактов с печатных плат необходимо использовать гибкие печатные шлейфы, оканчивающиеся металлизнрованными контактными площадками без отверстий, или шлейфы с контактными лепестками на конце.