ก่อนที่จะอธิบายงานการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการจัดวางรูปแบบ PCB แล้วเราจะแนะนำเทคนิคการกำหนดเส้นทาง PCB แบบพิเศษสามแบบ ร่องรอย PCB LAYOUT จะถูกอธิบายไว้ในแง่ของร่องรอยมุมขวา, ร่องรอยที่แตกต่างกันและร่องคดโกง:
หนึ่งการจัดตำแหน่งมุมขวา (สามด้าน)
อิทธิพลของมุมมองด้านขวาบนสัญญาณสะท้อนให้เห็นเป็นหลักในสามด้าน: ประการแรกมุมสามารถเทียบเท่ากับภาระ capacitive ในสายส่งชะลอตัวขึ้นเวลา; ประการที่สองความไม่ต่อเนื่อง impedance จะทำให้เกิดการสะท้อนสัญญาณ ที่สามคือปลายด้านขวามุม EMI, ด้านการออกแบบ RF เหนือ 10GHz, มุมขวาเล็ก ๆ เหล่านี้อาจกลายเป็นจุดเน้นของปัญหาความเร็วสูง
ประการที่สองการกำหนดเส้นทางที่แตกต่างกัน ("isometric equidistant, reference plane")
สัญญาณ Differential คืออะไร? ในแง่ที่เป็นที่นิยมผู้ขับขี่จะส่งสัญญาณที่มีมูลค่าเท่ากันสองสัญญาณ ตัวรับจะกำหนดว่าสถานะตรรกะคือ "0" หรือ "1" โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าทั้งสองแบบนี้ คู่ของร่องรอยแบกสัญญาณแตกต่างกันเรียกว่าการติดตามผลต่างกัน ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดที่สุดของสัญญาณที่แตกต่างเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเดียวที่สิ้นสุดลงจะปรากฏในสามประเด็นต่อไปนี้:
1) ความสามารถในการป้องกันการแทรกแซงที่แข็งแกร่งเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสองรอยแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ดีมาก เมื่อมีการรบกวนสัญญาณรบกวนในโลกภายนอกจะมีคู่สายพร้อมกันเกือบสองสายและตัวรับสัญญาณจะใส่ใจเฉพาะความแตกต่างระหว่างสัญญาณสองตัวเท่านั้น ดังนั้นโหมดเสียงภายนอกร่วมกันจึงสามารถยกเลิกได้อย่างสมบูรณ์
2) มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง EMI ด้วยเหตุผลเดียวกันเนื่องจากขั้วของสัญญาณสองตัวอยู่ตรงกันข้ามสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากกันสามารถยกเลิกกันได้ การมีเพศสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นทำให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลงสู่โลกภายนอก
3) ตำแหน่งเวลาที่ถูกต้องเนื่องจากการเปลี่ยนสัญญาณแตกต่างอยู่ที่จุดตัดของทั้งสองสัญญาณแทนที่จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดเดียวสามัญขึ้นอยู่กับระดับของการตัดสินแรงดันไฟฟ้าสองเกณฑ์และทำให้ผลกระทบจากกระบวนการอุณหภูมิเป็น ขนาดเล็กสามารถลดข้อผิดพลาดในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันก็ยังเหมาะสำหรับวงจรสัญญาณต่ำ amplitude การส่งสัญญาณความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าต่ำ (LVDS) หมายถึงเทคนิคการส่งสัญญาณแบบ Differential Differential ขนาดเล็ก
สามสายงู (ปรับล่าช้า)
สายพญานาคเป็นประเภทของเส้นทางที่มักใช้ในรูปแบบ วัตถุประสงค์หลักของมันคือการปรับความล่าช้าเพื่อตอบสนองความต้องการการออกแบบระบบเวลา สองพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดคือความยาวของ coupling parallel (Lp) และระยะ coupling (S) เป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อสัญญาณถูกส่งไปในร่องคดโกง, การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเส้นคู่ขนานจะเกิดขึ้นในโหมด differential, S Lp ที่มีขนาดเล็กยิ่งระดับของ coupling มากขึ้น อาจส่งผลให้ลดความล่าช้าในการส่งและลดคุณภาพของสัญญาณลงเนื่องจากมีสัญญาณรบกวน กลไกนี้อาจอ้างถึงการวิเคราะห์โหมดทั่วไปและ crosstalk ในโหมด differential ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการสำหรับวิศวกรเค้าโครงในการจัดการสายงู:
1) พยายามเพิ่มระยะ (S) ของส่วนเส้นคู่ขนานอย่างน้อยมากกว่า 3H และ H หมายถึงระยะทางที่สัญญาณร่องรอยไปยังระนาบอ้างอิง คำนิยมคือการเดินรอบโค้งขนาดใหญ่ ตราบใดที่ S มีขนาดใหญ่พอก็เกือบจะสมบูรณ์สามารถหลีกเลี่ยงผล coupling ซึ่งกันและกัน
2) ลดความยาวของ coupling Lp. เมื่อความล่าช้าของ Lp เป็นสองเท่าใกล้หรือสูงกว่าเวลาที่สัญญาณขึ้นทำให้ crosstalk เกิดการอิ่มตัว
3) ความล่าช้าในการขยายสัญญาณที่เกิดจากเส้นแถบหรือเส้นงูของไมโครเมตรที่ฝังอยู่มีขนาดเล็กกว่าแถบไมโคร ในทางทฤษฎีเส้นจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการส่งข้อมูลเนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลแบบ Differential crosstalk
4) สายความเร็วสูงและสายสัญญาณที่มีข้อกำหนดด้านเวลาที่เข้มงวด พยายามที่จะไม่ใช้เส้นคดโกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ขนาดเล็ก
5) ร่องรอยของคดเคี้ยวสามารถใช้ในทุกมุมซึ่งสามารถลดข้อต่อซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) ในการออกแบบ PCB ความเร็วสูงสายงูไม่สามารถกรองหรือป้องกันสัญญาณรบกวนได้และอาจลดคุณภาพสัญญาณเท่านั้น
7) อาจมีการพิจารณาเส้นทางสายเกลียวสำหรับขดลวดในบางกรณี ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่าผลดีกว่าการกำหนดเส้นทางคดเคี้ยวปกติ

