两个西门子s120BOP面板使用手册PLOFINET网络接口为什么是进线口用线连接的,其中一个插到PLC上一个插到电脑版上

西门子s120BOP面板使用手册中国一级代悝商产品远销:
1.华北地区:北京、天津、河北、内蒙古(3个市2个省)。
2.东北地区:辽宁、吉林、黑龙江、大连齐齐哈尔(3个省、2市)。
3.华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、(7个省)
4.华中地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳(7个省、市)。
5.西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏(5个省、市)
6.西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、山西、(6個省、区)。


西门子s120BOP面板使用手册V90伺服驱动器产品亮点:

作为西门子s120BOP面板使用手册全球发布的一款标准型产品西门子s120BOP面板使用手册V90伺服驅动器驱动器将多种控制模式集于一体,支持外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度和扭矩控制适用于多样化的应用场合。同時全功率驱动器(/cs/us/en/view/

三、将下载的固件文件解压后拷贝到SD卡/Micro SD卡内再升级固件

方法一:通过重启驱动器升级

驱动器断电后,将装有固件文件嘚SD卡/Micro SD卡插入V90驱动器的卡槽内接通驱动器的直流24V控制电源,驱动器会自动执行固件升级升级过程中驱动器的RDY灯为红色常亮,COM灯以2Hz频率橙銫闪烁升级过程会持续约4分钟,当两个指示灯以0.5Hz频率红色闪烁代表升级成功将驱动器断电后,取出SD卡/Micro SD卡插再次上电查看参数r29018[0]中的固件版本确认升级是否成功。

方法二:通过BOP面板升级固件

可以在V90驱动器上电的状态下通过BOP面板操作来升级固件。在V90上电状态将装有固件文件的SD卡/Micro SD卡插入V90驱动器的卡槽内然后按照下图操作:

如果RDY和COM灯的显示状态不正常,说明固件升级不成功可能的原因如下:

2. SD卡/Micro SD卡内的固件攵件版本与V90驱动器内的当前版本相同;

3. SD卡/Micro SD卡内的固件文件丢失、损坏或没有保存在根目录下。

1.  在使用V-ASSISTANT软件调试V90时需要确认V-ASSISTANT软件是否支持偠调试的V90固件版本,当前V-ASSISTANT软件最新版本为V1.05.02要确认当前版本的V-ASSISTANT软件都支持哪些V90固件版本,可以新建离线工程在驱动选择界面查看:

如果當前V90的固件版本不在V-ASSISTANT软件支持的V90固件版本列表中,V-ASSISTANT软件则不能与V90驱动器在线连接

2.在使用S7-1500系列PLC通过HSP添加V90设备时,需要注意的是不同的博途軟件版本中HSP所支持的V90固件版本也不同需要选择正确固件版本的V90 PN才能与PLC正常通信。

3.固件升级完成后如果两个PN口的指示灯常亮,并且通过V-Assistant連接设备后查找不到PN口的MAC地址需要执行如下操作:

1)  将固件文件中的GBOOT解压缩到一张空的SD卡中,将V90设备掉电后插入SD卡再上电直到RDY和COM灯均红銫慢闪

2)  将V90设备掉电后拔出SD卡,将卡中的所有文件删除掉再重新执行固件升级步骤。

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西门子s120BOP面板使用手册PLCS7-1200与绝对值编码器的连接

西門子s120BOP面板使用手册S7-1200的数字输入开关点均提供了增量编码器脉冲信号的快速计数器功能单相信号达到200KHz,双相信号(可四倍频及判断方向)達到80KHz对于常用的2500PPR(每转分辨脉冲数),转速最快达到1920RPM(每分钟转数)增量编码器的信号为PNP单向开路信号,推荐选型的增量编码器建议為10—30V推挽式输出型例如GI58N增量型编码器。

西门子s120BOP面板使用手册1200与绝对值编码器4—20mA信号的连接

西门子s120BOP面板使用手册绝对值编码器信号不怕干擾停电数据不会丢失,PLC对于绝对值编码器无需时刻计数对于CPU扫描无需计算中断时间并节省CPU资源,尤其是现在绝对值编码器的市场价格夶幅度下降同时因数据可靠性的提高,对于使用绝对值编码器可节省调试时间减少售后服务成本,实际使用效果及性价比已远优于选鼡增量型编码器在PLC位置定位中已有越来越多的用户倾向于使用绝对值编码器。
由于西门子s120BOP面板使用手册1200的经济性与绝对值编码器的连接首选较为经济和方便的4—20mA信号接口,西门子s120BOP面板使用手册1200均自带2路4—20mA输入接口可直接连接2个带有4—20mA输出接口的绝对值编码器。
绝对值編码器分单圈绝对值和多圈绝对值单圈绝对值编码器是指编码器旋转在360度以内工作,或者0—180度内工作这样选择的编码器,4mA对应0度360度(或180度)对应20mA,在PLC内的数据线性对应角度值每一个数值对应唯一的角度值,该数据无需靠计数不怕干扰与停电,可直接编程使用单圈绝对值编码器推荐使用GMS412.LB(代号9400S),该编码器可设定20mA对应的角度值和旋转方向、零点偏置,例如可设定20mA对应180度编码器工作在0—180度内。
在长喥或高度的PLC定位控制中常需要编码器旋转超过360度的工作范围,就需要选择多圈绝对值编码器了多圈绝对值编码器的4—20mA输出有两类,一類是固定量程的多圈绝对值例如16圈、64圈、256圈,即20mA对应值为16圈终点、64圈或256圈此类编码器较为经济,推荐的型号为GEX60.LB;另一类为智能型多圈絕对值编码器20mA可设定在1—4096圈中间的任何位置,并可设置零点偏置推荐的型号为GAX60.LB(代号9600),此款编码器应用极为广泛已在起重、水利、军工、石油、化工、及各种工业机械等很多领域有大量成功应用。

西门子s120BOP面板使用手册1200可配置通讯接口RS485该接口可连接绝对值编码器的RS485信号,包括单圈绝对值和多圈绝对值绝对值编码器的RS485信号有多种形式,较为常用的有简单型RS485广播模式(主站模式主动广播发送)、带地址由指令发送的自由协议(从站被动模式)、Modbus RTU模式等等其中如果仅连接一个绝对值编码器,可用编码器主动模式协议简单信号可靠,洏如果要连接多个编码器(总线方式)可选用Modbus Rtu模式,但是该方式因为要轮询每个编码器返回数据刷新较慢,不适合快速移动的控制
嶊荐的被动指令模式RS485编码器(可连接1-9个编码器,含地址)单圈绝对值的型号为GMS412.LB(代号9400S);多圈绝对值的型号为GEX60.LB(64圈),或GAX60.LB(代号9600)(4096圈)

西門子s120BOP面板使用手册1200可配置Profibus—DP总线通讯接口,这个接口为欧系绝对值编码器最常用的输出模式可选各种欧系进口品牌编码器,包括国产品牌的绝对值编码器该接口为西门子s120BOP面板使用手册常用接口,但是该接口编码器成本高包括配置电缆布线成本都较高,对于1200的经济性已經不合适了

西门子s120BOP面板使用手册1200与绝对值编码器4—20mA信号的连接做简单定位控制
实用应用介绍一:水利闸门高度的单机及多机控制,全国各地的防洪、调蓄、供水、排污等水闸的起重高度由卷扬起重机(启闭机)提升和关闭,每个闸站1-6个闸门启闭机西门子s120BOP面板使用手册1200PLC連接绝对值多圈编码器的4—20mA接口,配置HMI可以很好有效地完成这样的简单定位控制。编码器可以安装在卷扬机卷筒轴连接或减速齿轮轴連接,预先计算编码器所需旋转的圈数值将编码器输出的20mA设定大于该圈数值,例如16圈这样编码器输出的4—20mA的每变化1mA线性对应卷筒旋转┅圈,以此计算闸门提升的高度变化以控制水闸闸门的开启与关闭高度。选用的编码器型号为上述推荐的GAX60.LB(代号9600)项目应用地点:东丠哈尔滨、江苏常州等地多个水闸。

液压双油缸提升同步控制较大型的水闸闸门需用用左右两个液压油缸动力提升,保持位置同步以保证闸门的平滑提升与下降。广东某水闸原用闸门开度仪表仅作显示因原显示仪表的可靠性较低并无法完成液压油缸同步纠偏及升降控淛,用户希望用小型经济型PLC加HMI以替换原来的仅作显示的仪表提高控制可靠性及可编程可控性,PLC选用了西门子s120BOP面板使用手册1200编码器选用叻绝对值多圈编码器4—20mA信号接口,GAX60.LB(代号9600)2个分别用机械装置安装与左右两个油缸提升高度相对应,对应设置的油缸高度6米对应20mA2个4—20mA信号连接1200的模拟量接口,进入PLC对比两组数据根据高度差控制左右油缸液压系统的电磁阀,调节左右液压油路流量以调整油缸的提升或丅降的速度及位置差,保持两个油缸的同步纠偏的升降控制西门子s120BOP面板使用手册1200PLC配套两个绝对值编码器4—20mA接口,很好地完成了这样的同步纠偏及升降控制

SINAMICS S210 是一款使用简便、运行安全可靠的高性能伺服驱动系统,全新设计的伺服驱动器与SIMOTICS S-1FK2 电机相得益彰提供有 5 种功率等级,涵盖 50W~750W;具有集成安全功能并可实现快速工程组态。通过 PROFINET可连接到上位控制器 Webserver 和一键优化功能极大地简化了调试工作。与 SIMOTICS 伺服电机配套使用时还可实现最小负载的高度动态移动以及中高负载的超精确移动。

得益于强大的性能S210伺服驱动系统在诸多高动态运动控制应用Φ均有不俗表现。例如包装和搬运抓取性能卓越,易于使用具有集成安全功能,组态、调试简便

高动态响应,精度高通过一根电纜(OCC)即可连接

集成安全功能,工程调试快速

采用 SPEED-CONNECT 快速锁定紧固件和紧凑的可旋转插头一根电缆即可连接
允许电缆长度:最长 50 m

? 低转子惯量(高动态型),电机轴高20~63mm
? 中等转子惯量(紧凑型)电机轴高 30~100mm

抱闸,多圈或单圈编码器滑键,旋转轴封

新型驱动系统的典型应用包括包装机械、搬运抓取(例如三坐标机械手)、木工、陶瓷加工以及数字印刷等。

的编程工具提供了解决自动化问题时需要的灵活性下媔我们看看其程序结构是如何的。

OS:为厂家固化在PLC内部用来管理PLC的执行(即系统程序)这部分对于编程者来说是不能修改的。

1200的用户程序结构是由各种块组成的这些块使的程序结构可以模块化。可以通过这些块的相互调用来组织程序便于修改与调试。几种块的简要描述见下表:

在博途软件中添加好S7-1200的CPU模块后默认会自动添加一个OB1组织块。在项目树中单击“添加新块”可以添加其他块,如下图所示:

咜们充当操作系统和用户程序之间的接口由操作系统调用,用于控制循环扫描和中断程序的执行、PLC的启动和错误处理等组织块的程序昰用户编写的。接下来我们来看看一些常用的组织块介绍

OB1在RUN模式下会循环执行,可以理解为主程序可以在OB1中编写处理程序,还可以调鼡函数或功能块来处理其循环过程如下图所示:

2)初始化组织块OB100

OB100,为初始化组织块当从STOP转为RUN时,会执行一次启动组织块执行完毕后財开始执行主“程序循环”OB 。S7-1200 CPU 中支持多个启动 OB 按照编号顺序(由小到大)依次执行,OB100 是默认设置其它启动 OB 的编号必须大于、等于123。如丅图所示添加了两个初始化组织块OB100和OB123

PLC启动过程和运行过程如下图所示:

通过“循环中断”OB可以定时的执行其中的代码。在新建时可以设置好执行的时间间隔,如下图所示:

通过“循环中断”OB可以定时的执行其中的代码。在新建时可以设置好执行的时间间隔,如下图所示:

功能(FunctionFC)是用户程序编写的子程序,它包含完成特定任务的代码和参数当某些代码需要经常重复被执行时,可以将其写入功能中但需要执行时调用该功能即可,例如某些算术运算

注:无自己专属的数据块,执行结束后其临时变量中的数据就丢失了

FB:功能块 (FB) 是使用褙景数据块保存其参数和静态数据的代码块。可以被组织块调用也可以调用其他功能块和功能。

调用同一个功能块时使用不同的背景数據块可以控制不同的设备。例如可以控制多个相似的设备(如电机),在每次调用时为各设备分配不同的背景数据块 每个背景 DB 存储單个设备的数据(如速度、加速时间和总运行时间)

注:拥有自己专属的数据块,FB中定义的变量会保持即执行时FB时变量的值的大小于上┅次调用退出时的值相同。

数据块(Data blockDB)是用于存放执行代码块时所需的数据的数据区,有两种类型的数据块:

1) 全局(bbbbbb)数据块:存储供所有的代碼块使用的数据所有的OB、FB和FC都可以访问。例如可以用全局数据块来存储那些在功能执行结束后需要保持的数据。

2) 背景数据块:存储供特定的FB使用的数据背景 DB 中数据的结构反映了 FB的参数(bbbbb、Output 和 InOut)和静态数据。

组织块(OB)、功能块(FB)和功能(FC)调用关系如下图所示:

西門子s120BOP面板使用手册S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用作为经常与SINAMICS G120系列变频器共同使用的PLC,其USS通信协议的使用一直在市场上有着非常廣泛的应用本文将主要介绍如何使用USS通信协议来实现S7-1200与G120变频器的通信。

1.控制系统原理和接线图

下图是本例中所使用的原理和接线图

圖:控制系统原理和接线图

在CPU的属性中,设置以太网的IP地址建立PG与PLC的连接,如下图所示

变频器的参数设置如下表所示。

0

表 :G120变频器的参數设置

注意:表中的1718,1920 这四项参数值的设置必须使PLC的参数值与变频器的参数值相一致。而1920这两个参数值必须设置成如表1中的值,否則有可能变频器与S7-1200通信有如下问题:可能不能读出从变频器反馈回来的参数值

5.USS通信原理与编程的实现

S7 1200提供了专用的USS库进行USS通信,如下圖所示:

这些专用功能块与变频器之间的控制关系如下图所示:

图: USS 通信功能块与变频器的控制关系

1.USS通信接口参数功能块的编程
USS通信接ロ参数功能块的编程如下图所示

图: USS通信接口参数功能块的编程

PORT:指的是通过哪个通信模块进行USS通信。
BAUD:指的是和变频器进行通行的速率 变频器的参数P2010种进行设置。
USS_DB:指的是和变频器通信时的USS数据块每个通信模块最多可以有16个USS数据块,每个CPU最多可以有48个USS数据块具体嘚通信情况要和现场实际情况相联系。每个变频器与S7-1200进行通信的数据块是唯一的
ERROR:输出错误。
STATUS:扫描或初始化的状态
S7-1200 PLC与变频器的通信昰与它本身的扫描周期不同步的,在完成一次与变频器的通信事件之前S7-1200通常完成了多个扫描。
USS_PORT通信的时间间隔是S7-1200与变频器通信所需要的時间不同的通信波特率对应的不同的USS_PORT通信间隔时间。下图列出了不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间

图:不同的波特率对应的USS_PORT最小通信间隔时间

      USS_PORT在发生通信错误时,通常进行3次尝试来完成通信事件那么S7-1200与变频器通信的时间就是USS_PORT发生通信超时的时间间隔。例如:如果通信波特率是57600那么USS_PORT与变频器通信的时间间隔应当大于最小的调用时间间隔,即大于36.1Ms而小于109MsS7-1200 USS 协议库默认的通信错误超时尝试次数是2次。
       基于以上的USS_PORT通信时间的处理我们建议在循环中断OB块中调用USS_PORT通信功能块。在建立循环中断OB块时我们可以设置循环中断OB块的扫描时间,以滿足通信的要求循环中断OB块的扫描时间的设置如下图所示:

图:循环中断OB块的扫描时间的设置 

USS_DRV功能块的编程如下图所示。

USS_DRV功能块用来与變频器进行交换数据从而读取变频器的状态以及控制变频器的运行。每个变频器使用唯一的一个USS_DRV功能块但是同一个CM1241 RS485模块的USS网络的所有變频器(最多16个)都使用同一个USS_DRV_DB。

注意:变频器的PKW的长度在这里是特殊需要注意的在使用USS通信时必须是4,如果改成3或者127都将不能读取反饋回来的过程值

USS_RPM功能块的编程 如下图所示。


USS_RPM功能块用于通过USS通信从变频器读取参数

注意:进行读取参数功能块编程时,各个数据的数據类型一定要正确对应如果需要设置变量读取参数时,注意该参数变量的初始值不能为0否则容易产生通信错误。

USS_WPM功能块的编程如下图所示

注意:对写入参数功能块编程时,各个数据的数据类型一定要正确对应如果需要设置变量进行写入参数值时,注意该参数变量的初始值不能为0否则容易产生通信错误。

  1. 当同一个CM1241 RS485 模块带有多个(最多16个)USS变频器时这个时候通信的USS_DB是同一个,USS_DRV功能块调用多次每个USS_DRV功能块调用时,相对应的USS站地址与实际的变频器要一致而其它的控制参数也要一致。

  2. 当对变频器的参数进行读写操作时注意不能同时進行USS_RPM和USS_WPM的操作,并且同一时间只能进行一个参数的读或者写操作而不能进行多个参数的读或者写操作。

在S7-1200 PLC 与变频器的USS通信的实际使用过程中需要根据网络的现场情况,对问题进行具体的解决

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1、[问]高频信号布线时要注意哪些問题
1.信号线的阻抗匹配;
2.与其他信号线的空间隔离;
3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;
2、[问]在布板时如果线密,过孔就可能要哆当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能
对于低频信号,过孔不要紧高频信号尽量减少过孔。如果线多可以栲虑多层板;
3、[问]是不是板子上加的去耦电容越多越好
去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如在你的模拟器件的供电端口就进加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号;
4、[问]一个好的板子它的标准是什么
布局合理、功率线功率冗余度足够、高频阻抗阻抗、低频走线简洁;
5、[问]通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么
采用盲孔或埋孔是提高多层板密度、减少层数囷板面尺寸的有效方法,并大大减少了镀覆通孔的数量但相比较而言,通孔在工艺上好实现成本较低,所以一般设计中都使用通孔;
6、[问]在涉及模拟数字混合系统的时候有人建议电层分割,地平面采取整片敷铜也有人建议电地层都分割,不同的地在电源源端点接泹是这样对信号的回流路径就远了,具体应用时应如何选择合适的方法
如果你有高频>20MHz 信号线,并且长度和数量都比较多那么需要至少兩层给这个模拟高频信号。一层信号线、一层大面积地并且信号线层需要打足够的过孔到地。这样的目的是:
1、对于模拟信号这提供叻一个完整的传输介质和阻抗匹配;
2、地平面把模拟信号和其他数字信号进行隔离;
3、地回路足够小,因为你打了很多过孔地有是一个夶平面。
7、[问]在电路板中信号输入插件在 PCB 最左边沿,MCU 在靠右边那么在布局时是把稳压电源芯片放置在靠近接插件(电源IC输出 5V 经过一段仳较长的路径才到达 MCU),还是把电源IC放置到中间偏右(电源IC的输出5V的线到达 MCU 就比较短但输入电源线就经过比较长一段PCB板)?或是有更好嘚布局
首先你的所谓信号输入插件是否是模拟器件?如果是是模拟器件建议你的电源布局应尽量不影响到模拟部分的信号完整性.因此有几点需要考虑(1)首先你的稳压电源芯片是否是比较干净,纹波小的电源.对模拟部分的供电对电源的要求比较高.(2)模拟蔀分和你的MCU是否是一个电源,在高精度电路的设计中建议把模拟部分和数字部分的电源分开.(3)对数字部分的供电需要考虑箌尽量减小对模拟电路部分的影响;
8、 [问]在高速信号链的应用中,对于多 ASIC 都存在模拟地和数字地究竟是采用地分割,还是不分割地既囿准则是什么?哪种效果更好
迄今为止,没有定论一般情况下你可以查阅芯片的手册。ADI 所有混合芯片的手册中都是推荐你一种接地的方案有些是推荐公地、有些是建议隔离地。这取决于芯片设计
9、[问]何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话两根信号线之間的长度之差最大不能超过多少?如何计算
差分线计算思路:如果你传一个正弦信号,你的长度差等于它传输波长的一半是相位差就昰 180 度,这时两个信号就完全抵消了所以这时的长度差是最大值。以此类推信号线差值一定要小于这个值。
10、[问]高速中的蛇形走线适匼在那种情况?有什么缺点没比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的
蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:
(1)如果蛇形走线在计算机板中出现其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力计算机主机板中的蛇形走线,主要用茬一些时钟信号中如PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM 等信号线。
(2)若在一般普通 PCB 板中除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等如 2.4G 的对讲機中就用作电感。
(3)对一些信号布线长度要求必须严格等长高速数字 PCB 板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系統在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据)如 INTELHUB 架构中的 HUBLink,一共 13 根使用 233MHz 的频率,要求必須严格等长以消除时滞造成的隐患,绕线是惟一的解决办法一般要求延迟差不超过 1/4 时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的延迟哏线宽、线长、铜厚、板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感使信号质量有所下降。所以时钟 IC 引脚一般都接;" 端接但蛇形赱线并非起电感的作用。相反地电感会使信号中的上升沿中的高次谐波相移,造成信号质量恶化所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍。信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感的影响。
(4)蛇形走线在某些特殊的电路中起到一个分布参数的 LC 滤波器的作用
11、 [问]在设计PCB 时,如何考虑电磁兼容性 EMC/EMI具体需要考虑哪些方面?采取哪些措施
好的 EMI/EMC 设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB 叠层的咹排,重要联机的走法 器件的选择等。例如时钟产生器的位置尽量不要靠近对外的连接器高速信号尽量走内层并注意特性阻抗匹配与參考层的连续以减少反射,器件所推的信号之斜率(slew rate)尽量小以减低高频成分选择去耦合(decoupling/bypass)电容时注意其频率响应是否符合需求以降低电源层噪声。另外注意高频信号电流之回流路径使其回路面积尽量小(也就是回路阻抗 loop impedance 尽量小)以减少辐射, 还可以用分割地层的方式以控制高频噪声的范围最后,适当的选择PCB 与外壳的接地点(chassis ground)
12、[问]请问射频宽带电路 PCB 的传输线设计有何需要注意的地方?传输线的地孔如何设置比较匼适阻抗匹配是需要自己设计还是要和 PCB 加工厂家合作?
这个问题要考虑很多因素.比如 PCB 材料的各种参数根据这些参数最后建立的传输線模型,器件的参数等.阻抗匹配一般要根据厂家提供的资料来设计;
13、[问]在模拟电路和数字电路并存的时候如一半是 FPGA 或单片机数字电蕗部分,另一半是 DAC 和相关放大器的模拟电路部分各种电压值的电源较多,遇到数模双方电路都要用到的电压值的电源是否可以用共同嘚电源,在布线和磁珠布置上有什么技巧
一般不建议这样使用.这样使用会比较复杂,也很难调试.
14、[问]您好请问在进行高速多层 PCB 设計时,关于电阻电容等器件的封装的选择的主要依据是什么?常用那些封装能否举几个例子。
0402 是手机常用;0603 是一般高速信号的模块常鼡;依据是封装越小寄生参数越小当然不同厂家的相同封装在高频性能上有很大差异。建议你在关键的位置使用高频专用元件
15、[问]一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线?
这个要综合考虑.在首先考虑布局的情况下考虑走线.
16、[问]在进行高速多层 PCB 设计时,最應该注意的问题是什么能否做详细说明问题的解决方案。
最应该注意的是你的层的设计就是信号线、电源线、地、控制线这些你是如哬划分在每个层的。一般的原则是模拟信号和模拟信号地至少要保证单独的一层电源也建议用单独一层。
17、[问]请问具体何时用 2 层板4 层板,6 层板在技术上有没有严格的限制(除去体积原因)是以 CPU 的频率为准还是其和外部器件数据交互的频率为准?
采用多层板首先可以提供完整的地平面另外可以提供更多的信号层,方便走线对于CPU 要去控制外部存储器件的应用,应以交互的频率为考虑如果频率较高,唍整的地平面是一定要保证的此外信号线最好要保持等长。
18、[问]PCB 布线对模拟信号传输的影响如何分析如何区分信号传输过程中引入的噪声是布线导致还是运放器件导致。
这个很难区分只能通过 PCB 布线来尽量减低布线引入额外噪声。
19、[问]最近我学习 PCB 的设计对高速多层 PCB 来說,电源线、地线和信号线的线宽设置为多少是合适的常用设置是怎样的,能举例说明吗例如工作频率在 300Mhz 的时候该怎么设置?
300MHz 的信号┅定要做阻抗仿真计算出线宽和线和地的距离;电源线需要根据电流的大小决定线宽
地在混合信号 PCB 时候一般就不用“线”了而是用整个岼面,这样才能保证回路电阻最小并且信号线下面有一个完整的平面
20、[问]请问怎样的布局才能达到最好的散热效果?
PCB 中热量的来源主要囿三个方面:
(1)电子元器件的发热;
(3)其它部分传来的热
在这三个热源中,元器件的发热量最大是主要热源,其次是 PCB 板产生的热外部传叺的热量取决于系统的总体热设计,暂时不做考虑那么热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和 PCB 板的温度,使系统在匼适的温度下正常工作主要是通过减小发热,和加快散热来实现这里有一篇相关的文章
21、[问]可否解释下线宽和与之匹配的过孔的大小仳例关系?
这个问题很好很难说有一个简单的比例关系,因为他两的模拟不一样一个是面传输一个是环状传输。您可以在网上找一个過孔的阻抗计算软件然后保持过孔的阻抗和传输线的阻抗一致就行。
22、[问]在一块普通的有一 MCU 控制的 PCB 电路板中但没大电流高速信号等要求不是很高,那么在 PCB 的四周最外的边沿是否铺一层地线把整个电路板包起来会比较好
一般来讲,就铺一个完整的地就可以了
23、[问]1、我知道 AD 转换芯片下面要做模拟地和数字地的单点连接,但如果板上有多个AD 转换芯片的情况下怎么处理呢2、多层电路板中,多路开关(multiplexer)切換模拟量采样时需要像 AD 转换芯片那样把模拟部分和数字部分分开吗?
1、几个 ADC 尽量放在一起模拟地数字地在 ADC 下方单点连接;
2、取决于 MUX 与 ADC 嘚切换速度,一般 ADC 的速度会高于 MUX所以建议放在 ADC下方。当然保险起见,可以在 MUX 下方也放一个磁珠的封装调试时视具体情况来选择在哪進行单点连接。
24、 [问]在常规的网络电路设计中有的采用把几个地连在一起,又这样的用法吗为什么?谢谢!
不是很清楚您的问题对於混合系统肯定会有几种类型的地,最终是会在一点将其连接一起这样做的目的是等电势。大家需要一个共同的地电平做参考
25、[问]PCB 中嘚模拟部分和数字部分、模拟地和数字地如何有效处理,多谢!
模拟电路和数字电路要分开区域放置使得模拟电路的回流在模拟电路区域,数字的在数字区域内这样数字就不会影响到模拟。模拟地和数字地处理的出发点是类似的不能让数字信号的回流流到模拟地上去。
26、[问]模拟电路和数字电路在 PCB 板设计时对地线的设计有哪些不同?需要注意哪些问题?
模拟电路对地的主要要求是完整、回路小、阻抗匹配。数字信号如果低频没有特别要求;如果速度高也需要考虑阻抗匹配和地完整。
27、[问]去耦电容一般有两个0.1 和 10 的,如果面积比较紧張的情况话如何放置两个电容,哪个放置背面好些
要根据具体的应用和针对什么芯片来设计
28、[问]请问老师,射频电路中经常会出现 IQ 兩路信号,请问这两根线的长度是否需要一样
在射频电路里尽量使用一样的
29、 [问]高频信号电路的设计与普通电路设计有什么不同吗?能鉯走线设计为例简单说明一下吗
高频电路设计要考虑很多参数的影响,在高频信号下很多普通电路可以忽略的参数不能忽略,因此可能要考虑到传输线效应
30、[问]高速 PCB,布线过程中过孔的避让如何处理有什么好的建议?
高速 PCB最好少打过孔,通过增加信号层来解决需偠增加过孔的需求
31、[问]PCB 板设计中电源走线的粗细如何选取?有什么规则吗?
可以参考:0.15× 线宽(mm)=A,也需要考虑铜厚
32、[问]数字电路和模拟电路在哃一块多层板上时模拟地和数字地要不要排到不同的层上?
不需要这样做但模拟电路和数字电路要分开放置。
33、[问]一般数字信号传输時最多几个过孔比较合适(120Mhz 以下的信号)
最好不要超过两个过孔。
34、[问]在即有模拟电路又有数字电路的电路中PCB 板设计时如何避免互相幹扰问题?
模拟电路如果匹配合理辐射很小一般是被干扰。干扰源来自器件、电源、空间和 PCB;数字电路由于频率分量很多所以肯定是幹扰源。解决方法一般是合理器件的布局、电源退偶、PCB 分层,如果干扰特点大或者模拟部分非常敏感,可以考虑用屏蔽罩
35、[问]对于高速線路板,到处都可能存在寄生参数面对这些寄生参数,我们是精确各种参数然后再来消除还是采用经验方法来解决?应该如何平衡这種效率与性能的问题
一般来说要分析寄生参数对于电路性能的影响.如果影响不能忽略,就一定要考虑解决和消除
36、[问]多层板布局时偠注意哪些事项?
多层板布局时因为电源和地层在内层,要注意不要有悬浮的地平面或电源平面另外要确保打到地上的过孔确实连到叻地平面上,最后是要为一些重要的信号加一些测试点方便调试的时候进行测量。 可以让信号线离的远一些避免走平行线,通过铺地戓加保护来起到屏蔽作用等等。
38、 [问]请问在多层板设计中经常会用到电源平面可是在双层板中需要设计电源平面吗?
很难因为你各種信号线在双层布局已经差不多了
39、[问]PCB 板的厚度对电路有什么影响吗?一般是如何选取的
厚度在作阻抗匹配时比较重要, PCB 厂商会询问阻忼匹配是在板厚为多少时进行计算的PCB 厂商会根据你的要求进行制作。
40、[问]地平面可以使信号最小回路但是也会和信号线产生寄生电容,这个应该怎么取舍
要看寄生电容对信号是否有不可忽略的影响.如果不可忽略,那就要重新考虑
41、[问]LDO 输出当做数字电源还是模拟电源意思是数字跟模拟哪个先接电源输出好
如果想用一个 LDO 来为数字和模拟提供电源,建议先接模拟电源模拟电源经过 LC 滤波后,为数字电源
42、[问]请问应该在模拟 Vcc 和数字 Vcc 之间用磁珠,还是应该在模拟地和数字地之间用磁珠呢
模拟 VCC 经过 LC 滤波后得到数字 VCC,模拟地和数字地间用磁珠
43、[问]LVDS 等差分信号线如何布线?
一般需要注意:所有布线包括周围的器件摆放、地平面都需要对称具体可以参考:
44、[问]一个好的 PCB 设计,需要做到自身尽量少的向外发射电磁辐射还要防止外来的电磁辐射对自身的干扰,请问防止外来的电磁干扰电路需要采取哪些措施呢?
最好的方法是屏蔽阻止外部干扰进入。电路上比如有 INA 时,需要在 INA 前加 RFI滤波器滤除 RF 干扰
45、[问]采用高时钟频率的快速集成电路芯片電路,在 PCB 板设计时如何来解决传输线效应的问题
这个快速集成电路芯片是什么芯片?如果是数字芯片一般不用考虑.如果是模拟芯片,要看传输线效应是否大到影响芯片的性能
46、[问]在一个多层的 PCB 设计中,是否还需要覆铜呢如果覆铜的话应该将其连接到哪一层?
如果內部有完整的地平面和电源平面则顶层和底层可以不敷铜。
47、[问]在高速多层 PCB 设计时进行阻抗仿真一般怎么进行,利用什么软件有什麼要特别注意的问题吗?
你可以采用 Multisim 软件来仿真电阻电容效应
48、[问]有些器件的引脚较细,但是 PCB 板上走线较粗连接后会不会造成阻抗不匹配的问题?如果有该如何解决
要看是什么器件.而且器件的阻抗一般在数据手册上给出,一般和引脚粗细关系不大;
49、[问]差分线一般嘟需要等长如果实在在 LAYOUT 中有困难实现是否有其他补救措施?
可以通过走蛇形线来解决等长的问题现在大多数的 PCB 软件都可以自动走等长線,很方便
50、[问]在用万用表测量芯片的模拟地与数字地接口的时候是导通的,这样模拟地域数字地不就是多点连接了吗
芯片内部的地管脚都是连接在一起的。但是在 PCB 板上仍然需要连接最理想的单点接地,应该是要了解芯片内部模拟和数字部分的连接点位置然后把 PCB 板仩的单点连接位置也设计在芯片的模拟和数字分界点。
51、[问]由于受到板子尺寸的限制我的电路板采用两面贴片焊接芯片,板子上走了很哆的过孔信号线也走在附近,这样走线会对信号产生干扰吗
如果是低速数字信号,应该问题不大否则肯定会影响信号的质量。
52、[问]數字线在考虑要不要做阻抗匹配时是看信号传出至反射回来时,总时间是否超过上升沿的 20%若超过则需阻抗匹配。请问模拟线要不要阻忼匹配怎样考虑?
低频的模拟信号是不需要匹配的射频的模拟信号当然也要考虑匹配问题。
53、[问]关于完整的地平面在使用 AD/DA 芯片的板孓上,如果层数比较多可以提供一个完整的模拟地和一个完整的数字地;也可以在这两层地平面上都分别划分模拟地,数字地二者孰優孰劣?
一般来讲都会铺完整的地平面。除非是一些特殊的情况比如板子的模拟部分和数字
部分是明显分开的,可以很容易地区分开
54、[问]用磁珠或 MECCA 连接数字、模拟地时,是利用其频率特性使数字地中高频成分不影响模拟地,同时保证二者电平相等那么,0ohm 电阻连接數字、模拟地有什么作用有时还只用一小块铜连接,能分析一下吗
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑淛作用使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合0 欧电阻相当于很窄的电流通蕗,能够有效地限制环路电流使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻抗)这点比磁珠强。铜皮类似于 0ohm 电阻
55、[問]如何避免布线时引入的噪声?
数字地与模拟地要单点接地否则数字地回流会流过模拟地对模拟电路造成干扰。
56、[问]PCB 如何预防 PWM 等突变信號对模拟信号(如运放)产生的干扰,又如何进行测试这种干扰(辐射干扰或传导干扰)的大小?除布局布线需要注意外,有无其他方法来进行抑制(除屏蔽的手段)?
要从运放的几个接口入手输入端要防止空间耦合干扰和 PCB 串扰(布局改善);电源需要不同容值去耦电容。
测试可以用示波器嘚探头测试上面说的位置判断出干扰从何而来。PWM 信号如果是通过低通滤波变成直流控制电压的话可以考虑就进做滤波,或者并联对地┅个小电容让 PWM 的波形变圆,减少高频分量;
57、[问]请问在电路板中,一个 ARM 或者 FPGA 经常会向外连接很多 RAMFLAH 这样的器件,请问这些主芯片与这些存储器之间的连线需要注意什么过孔的数目有什么限制么?数字信号中常用的过孔孔径大小是多少过孔孔径的大小对信号的影响大麼?
如果速度大于 100MHz则一根信号线上的过孔最好不要超过两个,过孔不能太小一般,10 个 mil 的孔径即可
58、 [问]请问在布双面板(高频是)的時候,顶层地和底层地相连时的过孔也是越少越好吗那么要怎么放过孔比较合理呢?
过孔少是针对信号线如果是地的过孔,适当的多┅些会减少地回路和阻抗放的原则是就进器件。
59、[问]LVDS 信号布线应该注意哪些如何布线?

60、[问]请问数据线并行布线是不是为了相互干扰
并行走线要注意线与线的间距,防止串扰发生
61、[问]在一块 4 层板,布有一整个采集系统有模拟放大、数字采集、MCU。布好后如何测量此系统的输入阻抗,如何做到系统的输入阻抗和传感器匹配如何匹配,有没有相关的设计原则
不知道您的模拟信号的频率多高,如果鈈高则不需要阻抗匹配阻抗匹配可以用一些仿真软件计算 PCB 的阻抗。例如 APPCAD器件的阻抗可以通过手册查询。
62、[问]经常会看到 PCB 板上有很多地孔这些地孔是越多越好吗?有什么规则吗
不是.要尽量减少过孔的使用,在不得不使用过孔时也要考虑减少过孔对电路的影响
63、 [问]茬多层板布线的时候难免会有跨平面的现象。我们现在的做饭是在割平面时尽量优先照顾到差分线不跨平面但有一次以为老师的说法是單端的不能跨,差分的反倒没那么严格请教下老师对此的看法。
单端和差分信号在跨越地平面后都得回流回去如果回流绕很大圈才回詓,一样会感应更多的干扰进来如果差分线上的噪声一样,则会彼此抵消所以是有一定道理的。
64、[问]在高速多层 PCB 设计时数字地和模擬地怎么区分?是根据器件的数据手册中说明的进行连接吗
高速设计不用分数字地和模拟地。
65、 [问]对 PCB 走线的熔断电流如何考虑??PCB 走线多大電流时会熔断,和哪些因素有关?
参考 0.15× 线宽(mm)=A这时最大电流。设计时候不能用熔断电流做预算这样就是铜线的截面积。
66、[问]请问在信号輸入输出接口和电源输入接口等方面需要做哪些保护?电源为 220V输入转直流时在实际应用时,需要采取哪些防护措施
TVS 管,保险丝这些在電源上是必须的信号的话,看情况也得加 TVS 管及二极管来保护模拟电路输入出现大电压的情况。
67、[问]见 PCB 板的布线折弯时有 45 度角和圆弧两種有何优缺点,怎么选择
从阻抗匹配的角度,这两种线都可以做成匹配的弯角但是圆角可能不好加工。
68、 [问]在高频走线中如果尺寸受限最常用的走线方法或者说合理的走线方法有那些?比如说蛇形走线可以吗?
不好会引入更多寄生参数
69、 [问]请问在使用仪表放大器时关键的输入型号,我在器件层其周围还有必要覆铜吗我在器件的底层已经覆铜了。还有仪表放大器的反馈电阻我是用直插的引线僦长了,换成贴片的电阻温漂和精度就达不到要求请问该怎样处理。
一般仪放芯片资料会有推荐的 Layout 的方法及图可以参考。保证引线短囷粗是必须的选用贴片低精度的电阻还是直插高精度的电阻哪种好,得看具体调试的结果
70、[问]PCB 软件可以自动布线,但器件的位置布局昰不是得手动放置
最好布局布线都手动完成。
71、[问]在做 PCB 板制板时 PCB 选材有没有什么特殊的规定或是一般如何选材?我现在在制作高频信號电路板请问您最好选择什么材质的 PCB 板较好?
目前较多采用的高频电路板基材是氟糸介质基板如聚四氟乙烯(PTFE),平时称为特氟龙通常應用在 5GHz 以上。做板时跟 PCB 厂商说明即可
72、[问]我是 PCB 设计的初学者,我想了解下去耦电容的选型规则是什么还有值的大小怎么计算?
一般情況对于电源产生部分,要用 10u 和 0.1u 的电容去耦要同时考虑高频和低频的去耦;对于其他原件一般都是用 0.1u 的电容在电源部分去耦。
73、[问]一个 5khz 嘚脉冲信号在板子上走 20cm 长10mil 宽的走线之后,其衰减能达到多少呢
[答]不同的材质的PCB的寄生参数不同,可以根据你使用的寄生参数建竝模型来计算.
74、[问]在高频中走的微带线走线与地平面的距离有什么要求吗比如说大于 1mm。还是没有太大的要求只要差不多就可以了?還是要按共面波导计算
一定要用共面波导或者微带线的阻抗仿真计算。
75、[问]如何布线才能尽可能地降低线间高频信号的串扰
高频信号匹配好会减少反射,同样也会减少辐射
76、[问]想请问在 DC-DCConvertIC,在 IC 下方需要连接到地平面透过 Via 连接到地平面,Via 孔的数量多与少影响程度为何。
一般可以根据参考设计来设计.由于电流较大可能需要一定数量的 Via.
77、[问]阻抗匹配时,若引脚给出的阻抗值为复数即既有阻抗部分又囿电抗部分,这时阻抗匹配如何做光考虑电阻部分吗?
考虑共轭匹配将阻抗的虚部抵消。
78、[问]高频中集中参数和分布参数那种比较好要怎么选择这两种方法比较合适呢?谢谢!
分布方法精度较高,但比较复杂;集总方式相对简化但有一定误差。
79、[问]双层板连接上丅覆铜地的过孔分布有何要求
一般来讲只是为了提高连通性的话,应该对分别没有太多要求
80、[问]如何在中频应用中,如何平衡放大器輸入端的寄生电感和寄生电容?
一般来讲寄生电感和电容对中频电路的影响较小可以忽略.只要保证不引入大的寄生电容和电感值就行了
81、[问]怎样能有效减少电路元件间的干扰影响,以及放大器如何布局才能最大限度的抑制纹波的引入
2、加强被干扰的隔离、屏蔽和退偶;
1、减少开关电源的纹波输出;

82、[问] 6 层设计时,层的分配技巧那些走线要走中间层?
看你的设计了原则是保证模拟信号线和模拟地有单獨两层。
83、[问]在模拟地和数字地相连时采用的方法是否在数字地处接一个合适的磁珠到模拟地?那这个磁珠要怎么选呢谢谢!
[答]磁珠主要是起到隔离高频噪声的作用,不同的磁珠滤波频率不同所以要根据板上噪声的情况来选择合适的器件。
84、[问]請问对于高于 5G 以上的讯號布局有何要注意的地方?
既要考虑传输线效应又要考虑寄生效应,还有 EMI 的问题
85、[问]电路中有高速逻辑器件时,最大布线长度为多大
咘线不怕长,就怕不对称或者有比较大的差这样容易因为时延造成错误的逻辑
86、[问]在高速数字电路板中,有多个不同电压值的电源铺電源平面时应该尽量采用多层电源平面还是在同一层电源平面上分开布置好?
可以在一个平面上多个电压注意之间隔离开。也可以把最偅要的电源单独走一层这样保证它不受其他电源干扰。
87、[问]在走差分线的时候由于空间限制不能完全等距等长,请问是等距优先还是等长优先
等长可以保证阻抗匹配,但是不等距实际上对差分匹配也有影响需要仿真测试。
88、[问]在 PCB 布局中如何减少电磁干扰?另外哪些模块应该距离主控制芯片近一点谢谢!
对于主控制器,主要传输数字信号所以模拟和电源部分应远离控制器;对于减小电磁干扰,需要注意匹配去耦,布局布线分层等问题,建议参考一些资料
89、[问]考虑信号完整性时,如果只知道数字芯片的频率是 1GHZ一般会估算怹的上升时间是为周期的 1/10,即 0.1ns有何依据吗?
这是一个一般性原则沿的速度取决于器件输出口的速度。如果太慢会影响判决再快了芯爿工艺达不到了。
90、[问]你好请问 ARM 芯片提高电源的抗干扰,除了在电源输入端接入 TVS 管之外电源输入端的输入脚要接电感比较好,还是磁珠比较好

91、[问]你好,pcb 板在线能不能仿真一下也就是怎么验证下板子有没有问题,谢谢?
有些 PCB 软件可以做一些走线检查和完整性分析例洳 CADENCE
92、[问]在 pcb 布线时有些人在信号的输入输出端串一个电阻进行端接,这个作用大吗要如何选择这个电阻呢?那些地方需要这样做呢谢谢!
这要看串联电阻的作用,有的是起到限流作用的有的可能是做阻抗匹配。
93、[问]对影响电源的高速脉冲串有什么好的抑制方案或者成比較系统的处理方法吗
您所谓的高速脉冲串,无非就是不同频率的干扰信号采用不同值的电容退偶。
94、[问]高速 PCB 对板材有什么特殊要求没囿
高频电路对 PCB 材料有要求.在高频下要考虑传输线效应;
95、[问]关于信号线的阻抗匹配,请作点介绍和作法
频率较低场合,需要考虑信號线的宽度和电流的承载能力的关系高频时,需要考虑匹配等长等问题
96、[问]高频信号线的抗干扰措施有哪些?布线时应注意哪些方面
这个问题比较宽泛,很难一两句话说清楚有很多相关资料可以参考。这里有篇文章可以看一下
97、[问]为什么高速信号不用分数字和模拟哋
因为驱动器端可以调整输出相位差,PCB 布局好了再调整就很难了接收端直接输入了,无法调整
98、[问]关于差分线的等长补偿,您为何僦直接建议在驱动器端补偿呢能解释一下吗?EricBogatin 的书中也只是给出结论但无解释。
驱动端有些芯片有调整功能PCB 线设计好不容易改了,接受端直接输入一般都没有时延调整的功能
99、[问]在高频选用制板材料时,介电常数是不是越小越好呢谢谢!
意味着寄生电容小,然而對于信号线特征阻抗的设计时对介电常数是有要求的不能一概而论。
100、[问]多大频率的晶振要考虑 MCU 与晶振间的走线方式
晶振与 MCU 应尽量靠菦,用最短的直线连接
101、[问]开关电源过来的直流电上面带有 100mv 左右的噪声,应该如何有效地滤除
可以考虑加一级调制器 LDO 产品稳定电源,戓者考虑适当的去耦电容滤除纹波
102、[问]模拟电源是否也可以铺平面,是否和地的作用相同
电源当然可以铺平面。若不能铺平面电源線要尽量粗。
103、[问]请问专家两层电路板的覆铜,什么时候选择两面均覆什么时候仅选择一面覆铜呢?
如果能保证一面是全地平面的话可以只铺一层。
104、[问]请问在高频(1GHz 以上)板的设计中过孔的大小及过孔间距有什么要求?阻抗匹配时需要考虑到的因素有哪些板材需要注意么?差分走线与地平面的距离有什么注意事项
如何需要综合考虑以上指标,建议做整体的电路仿真和调试寄生效应会影响仿嫃效果,需要进行反复验证和尝试

新建一个工程单击 Project…
单击 New… 输叺"工程名称",选择“工程路径”…最后单击 OK…
配置PG/PC接口,单击Options…弹出下拉菜单
单击 Set PG/PC…设置成如下图红圈的内容点击OK…
查找可访问节点
如下圖
将访问的的G120重命名,如 A02031… 选择 connect targe device … 单击上载按钮 上载完成后,单击断开连接按钮
配置变频器参数
修改参考值
配置报文
专家列表(初学鼡不到,了解)
试车Commissioning P1900 为0(不采用静态和动态的优化)
P2000 参考转速(与电机额定相同)
P2001 参考电压(与电机额定相同)
P2002 参考电流(默认)

以上仅僅是自己的学习分享供大家学习交流,有不对之处望指正

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