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PCB 布局中的引腳交換和柵極交換
PCB 布局中的引腳交換和柵極交換
無論您的 PCB 設計有多少規劃,您都可能會發現自己在走線布線期間處于引腳交換的位置。在原理圖和布局之間移動會給歧義留下空間,這取決于布線以最小化交叉。如果您發現您的設計是老鼠窩,可以通過在 PCB 中進行引腳交換來清理它。
在組件數量較少的簡單設計中,引腳交換可能不是那么重要。但是在具有高引腳密度組件的設備中,例如 FPGA 或微控制器,您的信號路由很快就會變成 PCB 布局中錯綜復雜的連接。
FPGA 引腳交換
片上系統設備的趨勢增加了FPGA的使用。使用 FPGA 技術,設計人員可以在他們的設備中實現幾乎所有基于邏輯的功能。FPGA 不是設計具有數百甚至數千個邏輯 IC 的系統,而是在單個 IC 中提供相同的設計自由度。在 PCB 上成功集成 FPGA 的挑戰在于正確布線電源、接地、配置、時鐘和用戶 I/O 信號。
將正確的走線連接到 PCB 上的 FPGA 可能是一項艱巨的任務。在 FPGA 端,引腳分配給硬件描述語言信號,形成在 FPGA 中實現的邏輯。引腳必須連接到正確的網絡,以便將其連接到 PCB 上的其他組件。當前的設備可以有超過 1500 個引腳,手動執行引腳交換既耗時又容易出錯。
169針集成電路
如果不交換電路板上的其他組件,則無法交換某些 FPGA 引腳。例如,接地和 I/O 引腳、電源和 I/O 引腳或電源和接地引腳不應相互交換。如果您確實在布局中進行了這些交換,則需要對其他電路板進行重新設計。值得慶幸的是,一款帶有內置規則檢查的優秀設計軟件可以防止這種錯誤。
然而,一組內的 I/O 引腳可以相互交換,這可能有助于清理您的 PCB 設計。在開始隨意交換 I/O 引腳之前要小心。某些引腳可能是差分對的一部分,這些引腳只能與另一個差分對交換。雖然某些引腳具有雙向功能,但它們可以在原理圖上配置為單獨的輸入或輸出。輸入引腳不應與輸出引腳互換,反之亦然。
門交換
由于可能需要 FPGA 和其他組件與外部邏輯 IC 接口,因此可能還需要門交換來清理您的 PCB 設計。柵極交換可能涉及重新安排到 IC 上不同引腳的走線布線,甚至將 IC 交換為具有不同引腳布局的 IC。這兩種策略都有助于最大程度地減少交叉并清理您的信號軌跡。
門交換只能在單個封裝中具有可互換器件的芯片中進行。兩個很好的例子是 74xx00 四 NAND 封裝和 CD4000 三輸入 NAND 封裝。這些芯片在單個封裝中具有多個相同的器件,因此您可以將走線移動到不同的柵極,而不會影響整體設計。
將一個 IC 換成不同的 IC 是另一種野獸。不同的 IC 可能具有不同的引腳布局,可讓您解開走線。如果您必須更換 IC,電氣輸入和輸出電平應與兩種 IC 封裝兼容。例如,更換您的 IC 可能會導致新的扇出值,如果下游驅動太多門,則可能無法進行交換。交換同一邏輯系列(TTL 或 CMOS)內的 IC 也很重要。
在不犧牲性能的情況下交換邏輯 IC 需要一個具有預定義電氣特性和引腳布局的綜合組件。通過使用不同的 IC 進行引腳交換時要小心。您需要注意新 IC 中的扇入和扇出、傳播延遲以及電源和接地引腳放置等問題。不同的傳播延遲在高速設備中尤為重要。
DIP 封裝的邏輯 IC。
在低功率器件中,邏輯 IC 上的引腳交換可以通過降低邏輯門上的電容負載來降低功耗。應交換引腳,以便承載最高頻率信號的走線連接到具有最低容性負載的引腳。這在使用非對稱邏輯門時尤為重要。