nybjtp

10-ස්ථර පරිපථ පුවරු වල Stack-up සහ අන්තර්-ස්ථර සම්බන්ධතාවය

හඳුන්වා දෙන්න:

මෙම බ්ලොගය 10-ස්ථර පරිපථ පුවරු ගොඩගැසීම සහ අන්තර්-ස්ථර සම්බන්ධතා ගැටළු විසඳීම සඳහා ඵලදායී උපාය මාර්ග ගවේෂණය කිරීම අරමුණු කරයි, අවසානයේ සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සහ අඛණ්ඩතාව වැඩි දියුණු කරයි.

දිනෙන් දින පරිණාමය වන ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකයේ, විවිධ උපාංග සම්බන්ධ කිරීමට සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වීමට පරිපථ පුවරු ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.කෙසේ වෙතත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වඩාත් දියුණු සහ සංයුක්ත වන බැවින්, බහු ස්ථර, අධි-ඝනත්ව පරිපථ පුවරු සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඛණ්ඩව වැඩි වේ.10-ස්ථර පරිපථ පුවරු එවැනි එක් උදාහරණයකි, වැඩි ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙයි.කෙසේ වෙතත්, සංකීර්ණත්වය වැඩි වන විට, සංඥා සම්ප්රේෂණය සහ සංඥා අඛණ්ඩතාව අභියෝගවලට මුහුණ දෙයි.

බහු ස්ථර PCB

ගොඩගැසීමේ සහ අන්තර් ස්ථර සම්බන්ධතා ගැටළු තේරුම් ගන්න:

දෝශ නිරාකරණයට කිමිදීමට පෙර, 10-ස්ථර පරිපථ පුවරු වල ඇති ස්ටැකිං සහ අන්තර් ස්ථර සම්බන්ධතා ගැටළු අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.මෙම ගැටළු වලට ප්‍රධාන වශයෙන් සංඥා බාධා කිරීම්, හරස්කඩ සහ සංඥා අඛණ්ඩතාව පිරිහීම ඇතුළත් වේ.ප්රධාන ඉලක්කය වන්නේ මෙම ගැටළු අවම කිරීම සහ කාර්යක්ෂම සංඥා සම්ප්රේෂණය සහතික කිරීම සඳහා ස්ථර අතර ශක්තිමත් සම්බන්ධතා ඇති කිරීමයි.

1. සුදුසු නිර්මාණ සලකා බැලීම්:

ගොඩගැසීමේ සහ අන්තර්-ස්ථර සම්බන්ධතා ගැටළු විසඳීම සඳහා, නිවැරදි සැලසුම් ප්රවේශයක් ඉතා වැදගත් වේ.සුදුසු ද්‍රව්‍ය, ගොඩගැසීමේ වින්‍යාසයන් සහ මාර්ගගත කිරීමේ උපාය මාර්ග තෝරා ගැනීමට ඉංජිනේරුවන් සැලකිලිමත් විය යුතුය.
- ද්රව්ය තෝරාගැනීම: අඩු පාඩු ලක්ෂණ සහිත උසස් තත්ත්වයේ ද්රව්ය තෝරා ගැනීමෙන් සංඥා බාධා කිරීම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර වඩා හොඳ සංඥා සම්ප්රේෂණය සහතික කළ හැකිය.
- ස්ටැකිං වින්‍යාසය: නිසි ස්ථර සැකැස්ම සහ ස්ටැකිං වින්‍යාසය හරස්කඩ අවම කරන අතර ස්ථර අතර සංඥා මාර්ගය ප්‍රශස්ත කරයි.
- මාර්ගගත කිරීමේ උපාය මාර්ග: අවකල්‍ය සංඥාකරණය, පාලිත සම්බාධනය මාර්ගගත කිරීම සහ දිගු ස්ථූප මඟහැරීම වැනි දක්ෂ මාර්ගගත කිරීමේ ක්‍රම මඟින් සංඥා අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට සහ පරාවර්තන අවම කිරීමට උපකාරී වේ.

2. සංඥා අඛණ්ඩතාව කළමනාකරණය කරන්න:

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල විශ්වාසනීය ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සංඥා අඛණ්ඩතාව ඉතා වැදගත් වේ.එබැවින්, 10-ස්ථර පරිපථ පුවරු වල සංඥා අඛණ්ඩතා ගැටළු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ප්රධාන උපාය මාර්ග අනුගමනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
- බිම් සහ බල තල විසන්ධි කිරීම: නිසි බිම් සහ බල තල විසන්ධි කිරීම ශබ්දය සහ වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන් පාලනය කිරීමට සහ සංඥා අඛණ්ඩතාව වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.
- පාලිත සම්බාධනය රවුටින්: පුවරුව පුරා පාලිත සම්බාධනය පවත්වා ගැනීම සංඥා පරාවර්තනයන් අවම කරයි, ස්ථාවර සහ විශ්වාසදායක සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සහතික කරයි.
- අවකල යුගල සංඥා භාවිතය: අධිවේගී සංඥා සඳහා අවකල්‍ය යුගල මාර්ගගත කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම විද්‍යුත් චුම්භක මැදිහත්වීම් අවම කරන අතර යාබද හෝඩුවාවන් අතර හරස්කඩ අඩු කරයි.

3. උසස් තාක්ෂණය සහ අන්තර් සම්බන්ධතා විසඳුම්:

උසස් තාක්ෂණය සහ නව්‍ය අන්තර් සම්බන්ධක විසඳුම් ඒකාබද්ධ කිරීම මඟින් 10-ස්ථර පරිපථ පුවරු වල ක්‍රියාකාරිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කළ හැකි අතර අවසානයේ සංඥා සම්ප්‍රේෂණය සහ අඛණ්ඩතාව වැඩිදියුණු කළ හැකිය.
- Microvias: Microvias අධි-ඝනත්ව අන්තර් සම්බන්ධතා සක්‍රීය කරයි, සංඥා මාර්ග දිග අඩු කරයි සහ සංඥා සම්ප්‍රේෂණය වැඩි දියුණු කරයි.
- අන්ධ සහ වළලනු ලැබූ හරහා: අන්ධ සහ වළලන ලද හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීම සංඥා බාධා කිරීමේ හැකියාව අඩු කරයි, කාර්යක්ෂම අන්තර් ස්ථර සම්බන්ධතා සක්‍රීය කරයි, සහ සමස්ත කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරයි.
- සංඥා අඛණ්ඩතා විශ්ලේෂණ මෘදුකාංගය: සංඥා අඛණ්ඩතා විශ්ලේෂණ මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීම සැලසුම් අවධියේ මුල් අවධියේදී විභව ගැටළු හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ, සමස්ත කාර්ය සාධනය වඩාත් පුරෝකථනය කළ හැකි සහ සංවර්ධන කාලය අඩු කරයි.

අවසන් තීරණයේ දී:

සාරාංශයක් ලෙස, 10-ස්ථර පරිපථ පුවරු වල ගොඩගැසීමේ සහ අන්තර්-ස්ථර සම්බන්ධතා ගැටළු විසඳීම මගින් සංඥා සම්ප්රේෂණය සහ සංඥා අඛණ්ඩතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය.සුදුසු සැලසුම් සලකා බැලීම් භාවිතා කිරීම, සංඥා අඛණ්ඩතා ගැටළු කළමනාකරණය කිරීම සහ උසස් තාක්ෂණයන් සහ අන්තර් සම්බන්ධිත විසඳුම් භාවිතා කිරීම මෙම අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක පියවර වේ.මෙම උපාය මාර්ග කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරුවන්ට අද දියුණු ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල අවශ්‍යතා සපුරාලන ශක්තිමත් සහ කාර්යක්ෂම පරිපථ පුවරු නිර්මාණය කළ හැකිය.මෙම ක්‍රම ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සංඥා මාර්ග ප්‍රශස්ත කිරීම සහ 10-ස්ථර පරිපථ පුවරු වල විශ්වාසනීය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් බව මතක තබා ගන්න.https://www.youtube.com/watch?v=II0PSqr6HLA


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-04-2023
  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආපසු