Înainte de a explica activitatea de inspecție după finalizarea aspectului PCB, vom introduce mai întâi trei tehnici speciale de rutare a PCB-urilor. Traseele PCB LAYOUT vor fi descrise în termeni de urme de unghi drept, urme diferențiale și urmele serpentine:
O aliniere a unghiului drept (trei aspecte)
Influența traseului unghiului drept asupra semnalului se reflectă în principal în trei aspecte: În primul rând, colțul poate fi echivalent cu sarcina capacitivă pe linia de transmisie, încetinind timpul de creștere; în al doilea rând, discontinuitatea impedanței va determina reflexia semnalului; a treia este vârful cu unghi drept EMI, la câmpul de design RF de peste 10GHz, aceste mici unghiuri drepte pot deveni centrul atenției problemelor de mare viteză.
În al doilea rând, rutarea diferențială ("planul de referință izometric, echidistant")
Ce este un semnal diferențial? În sensul popular, șoferul trimite două semnale cu valoare egală, inversate. Receptorul determină dacă starea logică este "0" sau "1" prin compararea diferenței dintre aceste două tensiuni. Perechea de urme care poartă semnalul diferențial se numește traseu diferențial. Avantajele cele mai evidente ale semnalelor diferențiale comparativ cu semnalele obișnuite de semnal unic se reflectă în următoarele trei aspecte:
1) Capacitate puternică de combatere a interferențelor, deoarece legătura dintre două urme diferențiale este foarte bună. Atunci când există o interferență de zgomot în lumea exterioară, acesta este aproape simultan cuplat la două linii, iar receptorul se îngrijește doar de diferența dintre cele două semnale. Deci, zgomotul din modul extern extern poate fi anulat complet.
2) Suprimarea eficientă a EMI. Același motiv, pentru că polaritatea celor două semnale este opusă, câmpul electromagnetic pe care ei îl radiază reciproc se pot anula unul pe celălalt. Cu cât cuplarea este mai apropiată, cu atât energia electromagnetică este descărcată mai mult în lumea exterioară.
3) poziționarea exactă a temporizării, deoarece comutarea semnalului diferențial este localizată la intersecția celor două semnale, mai degrabă decât semnalul obișnuit cu un singur capăt depinde de nivelul celor două tensiuni ale pragului de tensiune, și astfel afectat de proces, temperatura este mic, poate reduce eroarea de sincronizare În același timp, este, de asemenea, mai potrivită pentru circuitele de semnal cu amplitudine mică. Semnalarea diferențială de joasă tensiune (LVDS) se referă la această tehnică de semnalizare diferențială mică.
A treia linie de șarpe (întârziere de ajustare)
Serpentinele sunt un tip de rutare des folosit în structuri. Scopul său principal este de a regla întârzierea pentru a satisface cerințele de proiectare a sistemului de sincronizare. Cei doi parametri cei mai critici sunt lungimea de cuplare paralelă (Lp) și distanța de cuplare (S). Este clar că atunci când semnalul este transmis pe urmele serpentine, legătura dintre liniile paralele va avea loc în modul diferențial, S Cu cât este mai mică Lp, cu atât este mai mare gradul de cuplare. Aceasta poate duce la o diminuare a întârzierii transmisiei și la o reducere semnificativă a calității semnalului din cauza interferențelor. Mecanismul se poate referi la analiza modulului comun și diagrama modului diferențial. Iată câteva sugestii pentru inginerii Layout care manipulează liniile serpentine:
1) Încercați să măriți distanța (S) segmentului de linie paralelă, cel puțin mai mare de 3H, iar H se referă la distanța pe care semnalul o trasează spre planul de referință. Pronunția populară este de a umbla în jurul cotului mare. Atâta timp cât S este suficient de mare, el poate evita aproape complet efectul de cuplare reciprocă.
2) Reduceți lungimea cuplajului Lp. Când dublul întârzierii Lp se apropie sau depășește timpul de creștere a semnalului, interogarea rezultată va ajunge la saturație.
3) Întârzierea propagării semnalului cauzată de linia de bandă sau de seria serpentină a microlipei încorporate este mai mică decât micro-benzi. În teorie, linia de bandă nu va afecta rata de transmisie datorită diagramei de mod diferențial.
4) Linii de mare viteză și de semnal cu cerințe stricte de sincronizare. Încercați să nu luați serpentina, mai ales în zona mică.
5) Urmele serpentine pot fi utilizate sub orice unghi, ceea ce poate reduce în mod eficient cuplarea reciprocă.
6) În proiectarea PCB de mare viteză, serpentina nu are capacitatea de filtrare sau de interferență și poate reduce numai calitatea semnalului, deci este utilizată doar pentru potrivirea timpului și nu are alt scop.
7) Traseul spiralat poate fi considerat pentru înfășurare în unele cazuri. Rezultatele simulării arată că efectul este mai bun decât rutarea serpentină normală.

