PCB ルーティングの中心的な目標は、単に「ワイヤを接続する」ことではなく、電気的機能要件を満たしながら、よりクリーンな信号、より少ない干渉、より安定した生産を保証することです。通常、最初のステップは「配線前の計画」です。つまり、電源、デジタル、アナログ、高速信号領域の分離など、実際の配線を開始する前に機能ゾーニングを行う必要があります。-コンポーネントの配置が適切になると、その後の配線がはるかに簡単になります。特に、メイン制御チップの周囲のデカップリング コンデンサは、電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。そうしないと、最適な配線であっても電源ノイズによって妨げられてしまいます。
実際の配線では優先順位が非常に重要で、通常は「電源、次に重要な信号、最後に一般信号」の順序になります。電源線は可能な限り幅を広くし、アース線自体はすべての信号のリターンパスであるため、切れ目や迂回を避けて可能な限り完全なものにする必要があります。 - 高速信号は可能な限り最短のパスをたどり、ビアの数を減らす必要があります。これは、各ビアによって追加の寄生インダクタンスと寄生容量が生じ、信号品質に影響を与えるためです。配線するときは 90 度の直角を避けてください。代わりに、45 度のベンドまたは丸みを帯びたトランジションを使用して、信号の反射と鋭い-点放射-を軽減します。これは高速設計の基本的な方法です。-見落とされがちなもう 1 つのテクニックは「干渉制御」です。たとえば、クロック信号や RF 信号は、大電流回路やスイッチング電源エリアから遠ざける必要があります。そうしないと、ノイズによって汚染されやすくなります。{11}}差動信号は、等しい長さ、等距離、密結合に保たれなければなりません。そうしないと、抗干渉特性が損なわれてしまいます。-必要に応じて、- エリア全体のグランド プレーンをシールドに使用して、電磁両立性を向上させることができます。最後に、配線の最終段階では、テスト ポイントとメンテナンス用のスペースを残しつつ、細い「アンテナ ライン」、孤立した銅配線、過度に密な配線を避けるようにします。これらの詳細は、製品の歩留まりと将来の保守性に直接影響します。
