എന്താണ് ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം, പിസിബികളിൽ ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ നടത്താം
2020-04-08
ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ, പിസിബികൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പിസിബികളുടെ പ്രകടനം മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സ്ഥിരത, വിശ്വാസ്യത, ട്രാൻസ്മിഷൻ കാര്യക്ഷമത എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അവയിൽ, ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം പിസിബി രൂപകൽപ്പനയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയങ്ങളും ഉയർന്ന ക്ലോക്ക് നിരക്കുകളും ഉള്ളതിനാൽ, പിസിബി ട്രെയ്സുകൾ ഇനി ലളിതമായ കണക്ഷനുകളല്ല, മറിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളാണ്. സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഗുണനിലവാരവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പിസിബിയിലെ സിഗ്നലുകളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേഗതയും ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയാണ് പിസിബി ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്.
പ്രായോഗിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഡിജിറ്റൽ മാർജിനൽ പ്രവേഗം 1ns-ൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴോ അനലോഗ് ഫ്രീക്വൻസി 300MHz-ൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴോ ട്രേസ് ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. PCB ട്രെയ്സിന്റെ പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ സ്വഭാവ ഇംപെഡൻസാണ് (അതായത്, സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ തരംഗം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജും വൈദ്യുതധാരയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം). PCB-കളിലെ വയറുകളുടെ സ്വഭാവ ഇംപെഡൻസ് PCB രൂപകൽപ്പനയുടെ ഒരു പ്രധാന സൂചകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി PCB രൂപകൽപ്പനയിൽ, വയറിന്റെ സ്വഭാവ ഇംപെഡൻസ് ഉപകരണത്തിന്റെയോ സിഗ്നലിന്റെയോ ആവശ്യമായ സ്വഭാവ ഇംപെഡൻസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽ 2 ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണവും ഇംപെഡൻസ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും. ഈ ലേഖനം ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും സ്റ്റാക്ക് രൂപകൽപ്പനയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം
പിസിബിയുടെ കണ്ടക്ടറുകളിൽ വിവിധ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നിരക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, അതിന്റെ ആവൃത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. സിഗ്നൽ വികലമാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന എച്ചിംഗ്, ലെയർ കനം, വയർ വീതി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കാരണം സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇംപെഡൻസ് മൂല്യം തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഹൈ-സ്പീഡ് പിസിബികളിലെ കണ്ടക്ടറുകളുടെ ഇംപെഡൻസ് മൂല്യം ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇതിനെ "ഇംപെഡൻസ് കൺട്രോൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
പിസിബി ട്രെയ്സുകളുടെ ഇംപെഡൻസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവയുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ്, കപ്പാസിറ്റീവ് ഇൻഡക്ടൻസ്, റെസിസ്റ്റൻസ്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോഫിഫിഷ്യന്റ് എന്നിവയാണ്. പിസിബി വയറിംഗിന്റെ ഇംപെഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ചെമ്പ് വയറിന്റെ വീതിയും കനവും, മീഡിയത്തിന്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ഥിരാങ്കവും കനവും, സോൾഡർ പാഡിന്റെ കനം, ഗ്രൗണ്ട് വയറിന്റെ പാത, വയറിംഗിന് ചുറ്റുമുള്ള വയറിംഗ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിസിബി ഇംപെഡൻസിന്റെ പരിധി 25 മുതൽ 120 ഓം വരെയാണ്.
പ്രായോഗികമായി, പിസിബി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിൽ സാധാരണയായി ഒരു വയർ ട്രെയ്സ്, ഒന്നോ അതിലധികമോ റഫറൻസ് ലെയറുകൾ, ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ട്രെയ്സും ലെയറും നിയന്ത്രണ ഇംപെഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിസിബികൾ പലപ്പോഴും മൾട്ടി-ലെയർ ഘടനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണവും വിവിധ രീതികളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഇംപെഡൻസ് മൂല്യം അതിന്റെ ഭൗതിക ഘടനയും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുണങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്:
സിഗ്നൽ ട്രെയ്സുകളുടെ വീതിയും കനവും
ട്രെയ്സിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള കോർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-ഫിൽ ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉയരം
ട്രെയ്സ്, ബോർഡ് ലെയറുകളുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ
കോർ, പ്രീ ഫിൽഡ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഇൻസുലേഷൻ സ്ഥിരാങ്കം
പിസിബി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾക്ക് രണ്ട് പ്രധാന രൂപങ്ങളുണ്ട്: മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ്, സ്ട്രിപ്ലൈൻ.
മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് എന്നത് ഒരു വയർ സ്ട്രിപ്പാണ്, ഇത് ഒരു വശത്ത് മാത്രം റഫറൻസ് തലം ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുകൾഭാഗവും വശങ്ങളും വായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നു (അല്ലെങ്കിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു) കൂടാതെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ റഫറൻസായി ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് Er PCB യുടെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ:
കുറിപ്പ്: യഥാർത്ഥ PCB നിർമ്മാണത്തിൽ, PCB ഫാക്ടറി സാധാരണയായി PCB യുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പച്ച മഷിയുടെ ഒരു പാളി പൂശുന്നു. അതിനാൽ, യഥാർത്ഥ ഇംപെഡൻസ് കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ സാധാരണയായി ഉപരിതല മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ലൈനുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, 2 റഫറൻസ് പ്ലെയിനുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വയർ സ്ട്രിപ്പാണ് സ്ട്രിപ്പ്ലൈൻ. H1 ഉം H2 ഉം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡൈഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ 2 കേസുകൾ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പിന്റെയും സ്ട്രിപ്പ്ലൈനുകളുടെയും ഒരു സാധാരണ പ്രദർശനം മാത്രമാണ്, സാധാരണയായി എംബഡഡ് IoT ഇന്റലിജന്റ് ഹാർഡ്വെയറിന്റെയും മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. PCB-കളുടെ പ്രത്യേക സ്റ്റാക്കിംഗ് ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പൂശിയ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പോലുള്ള നിരവധി പ്രത്യേക തരം മൈക്രോസ്ട്രിപ്പുകളും സ്ട്രിപ്പ്ലൈനുകളും ഉണ്ട്.
സ്വഭാവ ഇംപെഡൻസ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിന് സങ്കീർണ്ണമായ ഗണിതശാസ്ത്ര കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആവശ്യമാണ്, സാധാരണയായി ബൗണ്ടറി എലമെന്റ് വിശകലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീൽഡ് സോൾവിംഗ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പ്രത്യേക ഇംപെഡൻസ് കണക്കുകൂട്ടൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ SI9000 ഉപയോഗിച്ച്, സ്വഭാവ ഇംപെഡൻസിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്:
ഇൻസുലേഷൻ പാളിയുടെ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ഥിരാങ്കം Er, വയറിംഗ് വീതി W1, W2 (ട്രപസോയിഡൽ), വയറിംഗ് കനം T, ഇൻസുലേഷൻ പാളി കനം H എന്നിവയാണ്.
W1, W2 എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണം:
ഇവിടെ, W=W1, W1=W2
W – രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലൈൻ വീതി
എ – എച്ച് നഷ്ടം (മുകളിലുള്ള പട്ടിക കാണുക)
പിസിബികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തുരുമ്പെടുക്കൽ സംഭവിക്കുകയും, തുരുമ്പെടുത്ത രേഖ ഒരു ട്രപസോയിഡൽ ആകൃതിയിൽ ആകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇതിന്റെ കാരണം, ലൈനിന്റെ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള വീതിയിൽ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം.
രേഖയുടെ കനം T യും ഈ പാളിയുടെ ചെമ്പ് കനവും തമ്മിൽ ഒരു അനുബന്ധ ബന്ധമുണ്ട്, അത് ഇപ്രകാരമാണ്:
| ചെമ്പ് കനം | ||
| അടിസ്ഥാന ചെമ്പ് thk | ആന്തരിക പാളിക്ക് | പുറം പാളിക്ക് |
| എച്ച് ഒഇസെഡ് | 0.6 മില്യൺ | 1.8 മില്യൺ |
| 1 ഓസെഡ് | 1.2 മില്യൺ | 2.5 മില്യൺ |
| 2 ഓസെഡ് | 2.4 മില്യൺ | 3.6 മില്യൺ |
സോൾഡർ മാസ്ക് കനം:
* സോൾഡർ മാസ്കിന്റെ കനത്തിന് ഇംപെഡൻസിൽ കുറഞ്ഞ സ്വാധീനം ഉള്ളതിനാൽ, ഇത് 0.5 മില്യൺ എന്ന സ്ഥിരമായ മൂല്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം നേടാൻ കഴിയും. ആൻവെയുടെ താഴെയുള്ള പിസിബി ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളും SI9000 ന്റെ ഉപയോഗവും ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും:
താഴെയുള്ള പിസിബിയുടെ സ്റ്റാക്കിംഗ് ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:
രണ്ടാമത്തെ പാളി ഗ്രൗണ്ട് തലം ആണ്, അഞ്ചാമത്തെ പാളി പവർ തലം ആണ്, ശേഷിക്കുന്ന പാളികൾ സിഗ്നൽ പാളികളാണ്.
ഓരോ പാളിയുടെയും കനം താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:
| ലെയറിന്റെ പേര് | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | മെറ്റീരിയൽ | ചിന്താശേഷി | ക്ലാസ് |
| ഉപരിതലം | എയർ | |||
| മുകളിൽ | കണ്ടക്ടർ | ചെമ്പ് | 0.5 ഓസ്ട്രേലിയ | റൂട്ടിംഗ് |
| ഡൈഇലക്ട്രിക് | എഫ്ആർ-4 | 3.800 മില്ലി | ||
| L2-ഇന്നർ | കണ്ടക്ടർ | ചെമ്പ് | 1 ഓസെഡ് | വിമാനം |
| ഡൈഇലക്ട്രിക് | എഫ്ആർ-4 | 5.910 മില്യൺ | ||
| L3-ഇന്നർ | കണ്ടക്ടർ | ചെമ്പ് | 1 ഓസെഡ് | റൂട്ടിംഗ് |
| ഡൈഇലക്ട്രിക് | എഫ്ആർ-4 | 33.ഒ 8മിൽ | ||
| L4-ഇന്നർ | കണ്ടക്ടർ | ചെമ്പ് | 1 ഓസെഡ് | റൂട്ടിംഗ് |
| ഡൈഇലക്ട്രിക് | എഫ്ആർ-4 | 5.910 മില്യൺ | ||
| L5-ഇന്നർ | കണ്ടക്ടർ | ചെമ്പ് | 1 ഓസെഡ് | വിമാനം |
| ഡൈഇലക്ട്രിക് | എഫ്ആർ-4 | 3.800 മില്ലി | ||
| അടിഭാഗം | കണ്ടക്ടർ | ചെമ്പ് | 0.5 ഓസ്ട്രേലിയ | റൂട്ടിംഗ് |
| ഉപരിതലം | എയർ |
വിശദീകരണം: ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാളികൾക്കിടയിലുള്ള ഡൈഇലക്ട്രിക് FR-4 ആണ്, ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ഥിരാങ്കം 4.2 ആണ്; മുകളിലും താഴെയുമുള്ള പാളികൾ വായുവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന നഗ്നമായ പാളികളാണ്, വായുവിന്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ഥിരാങ്കം 1 ആണ്.
ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം നേടുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ചില സാധാരണ രീതികൾ ഇവയാണ്:
1. പിസിബി ശ്രേണിപരമായ രൂപകൽപ്പനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി:
പിസിബി ഡിസൈനർമാർക്ക് ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം നേടുന്നതിന് പിസിബികളുടെ ശ്രേണിപരമായ ഘടന പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത ലെയർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സിഗ്നൽ പാളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇന്റർലെയർ കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. സാധാരണയായി പറഞ്ഞാൽ, പ്രതിഫലനത്തിന്റെയും ക്രോസ്സ്റ്റോക്കിന്റെയും ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആന്തരിക പാളി ഉയർന്ന ഇംപെഡൻസ് മെറ്റീരിയലുകളും പുറം പാളി കുറഞ്ഞ ഇംപെഡൻസ് മെറ്റീരിയലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
2. ഡിഫറൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക:
ഡിഫറൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾക്ക് മികച്ച ആന്റി-ഇടപെടൽ കഴിവും കുറഞ്ഞ ക്രോസ്സ്റ്റോക്ക് അപകടസാധ്യതയും നൽകാൻ കഴിയും. വിപരീത വോൾട്ടേജുകളുള്ളതും എന്നാൽ തുല്യ വലുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു ജോഡി സമാന്തര വയറുകളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ, ഇത് മികച്ച സിഗ്നൽ സമഗ്രതയും ആന്റി-ഇടപെടൽ കഴിവും നൽകുന്നു. ഡിഫറൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ ഇംപെഡൻസ് സാധാരണയായി ലൈൻ സ്പെയ്സിംഗ്, വീതി, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നിവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.
3. വയറിംഗ് ജ്യാമിതി നിയന്ത്രിക്കുക:
പിസിബി ലൈൻ വീതി, സ്പെയ്സിംഗ്, ലേഔട്ട് തുടങ്ങിയ ജ്യാമിതീയ പാരാമീറ്ററുകളും ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ലൈനുകൾക്ക്, കട്ടിയുള്ള ലൈൻ വീതിയും വലിയ സ്പെയ്സിംഗും ഇംപെഡൻസ് കുറയ്ക്കും. കോക്സിയൽ ലൈനുകൾക്ക്, ചെറിയ ആന്തരിക ലൈൻ വ്യാസങ്ങളും വലിയ പുറം ലൈൻ ആരങ്ങളും ഇംപെഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. വയറിംഗ് ജ്യാമിതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിർദ്ദിഷ്ട ഇംപെഡൻസ് ആവശ്യകതകളും സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ്.
4. പിസിബി മെറ്റീരിയലുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്:
പിസിബി മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ഥിരാങ്കവും ഇംപെഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയുള്ള ഡൈഇലക്ട്രിക് ഗുണങ്ങളുള്ള വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി, ഹൈ-സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ FR-4 (ഗ്ലാസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബോർഡ്), PTFE (പോളിടെട്രാഫ്ലൂറോഎത്തിലീൻ), RF (റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി) ലാമിനേറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
5. സിമുലേഷൻ, ഡിസൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക:
പിസിബി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, സിമുലേഷനും ഡിസൈൻ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസൈനർമാർക്ക് വേഗത്തിലും കൃത്യമായും ഇംപെഡൻസ് പരിശോധിക്കാനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. ഒപ്റ്റിമൽ പിസിബി ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് സ്വഭാവം, സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നഷ്ടങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ അനുകരിക്കാൻ കഴിയും. ചില സാധാരണ സിമുലേഷൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ സിഎസ്ടി സ്റ്റുഡിയോ സ്യൂട്ട്, ഹൈപ്പർലിങ്ക്സ്, എഡിഎസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഹൈ-സ്പീഡ് ഡിജിറ്റൽ, അനലോഗ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ പിസിബി ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ന്യായമായ ശ്രേണിപരമായ രൂപകൽപ്പന, ഡിഫറൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ ഉപയോഗം, വയറിംഗ് ജ്യാമിതിയുടെ നിയന്ത്രണം, ഉചിതമായ പിസിബി മെറ്റീരിയലുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സിമുലേഷൻ, ഡിസൈൻ ടൂളുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിലൂടെ കൃത്യമായ ഇംപെഡൻസ് നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, അതുവഴി സർക്യൂട്ട് പ്രകടനവും സിഗ്നൽ സമഗ്രതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.











