PCB є важливим компонентом електронних продуктів. Його функція полягає в установці лінійних електронних компонентів, таких як сервоприводи, резистори та світловипромінювальні діоди, необхідних для схем на платі, шляхом додавання електричних з’єднань і компонування компонентів, а також для досягнення передачі сигналу між термінальними пристроями та модулями. Відповідно до потреб друковані плати зазвичай поділяються на одну панель, двосторонню плату та багатошарову плату, серед яких багатошарову плату можна додатково розділити начотири шари, шість шарів, або навіть більше (обробка та виготовлення друкованих плат Uniwell може досягати 52 шарів). Різні типи друкованих плат мають різні переваги та різні сценарії застосування, тому при проектуванні друкованих плат необхідно мати глибоке розуміння їхньої багаторівневої структури та функцій.

1, однопанельна друкована плата
2, двостороння друкована плата
Двостороння друкована плата є більш поширеною, ніж однопанельна друкована плата, особливо в конструкціях друкованих плат зі складними входами та виходами. У двосторонній друкованій платі деякий простір зарезервовано на верхньому та нижньому шарах відповідно для компонування та електричного з’єднання компонентів, що значно збільшує щільність компонентів. Двостороння друкована плата також має багато переваг у паянні компонентів, оскільки компоненти на двосторонній друкованій платі відносно легко виправити під час встановлення та рідко стикаються з проблемами проводки.

3, багатошарова друкована плата
У порівнянні з двосторонньою друкованою платою основна перевага багатошарової друкованої плати полягає в тому, що вона може мати більше місця для компонентів і працювати в меншому обсязі. Крім того, багатошарова друкована плата має вищу продуктивність і менші перешкоди, оскільки використання компланарної технології в друкованій платі може передавати сигнали від шару заземлення та рівня живлення в симетричній площині, досягаючи ефекту придушення шуму та електромагнітних перешкод. Багатошарові друковані плати зазвичай включають чотири, шість,вісім, ідванадцять шарів, серед яких чотири- або шестишарові друковані плати широко використовуються в різних сферах, таких як мікроконтролери, інтерфейси систем промислового керування та телевізійні роботи.

4, функції кожного шару в багатошаровій друкованій платі
1. Верхній/нижній поверх
Верхній і нижній шари зазвичай використовуються для встановлення невеликих пристроїв, таких як кристалічні генератори, електролітичні конденсатори та запобіжники. У той же час вони також відповідають за розподіл вхідної та вихідної потужності та можуть використовуватися для військових мікросхем SMT та DIP.
2. Сигнальний рівень
Сигнальний рівень використовується для з’єднання всіх сигнальних ліній, зазвичай включно з переходом і контактною площадкою для введення високої напруги, лініями верхнього шару, лініями нижнього шару та лініями внутрішнього шару, і іноді встановлюється з перервами для полегшення обслуговування та ремонту.
3. Силовий шар
Рівень живлення використовується для підключення всіх ліній живлення на друкованій платі, а також може встановлювати фільтри живлення, транзисторні переривники тощо для отримання вхідної потужності, таким чином досягаючи контролю над струмом і напругою.
4. Страти
Шар заземлення – це нижній шар друкованої плати, який використовується для з’єднання ліній заземлення. Він дуже схожий на площину VCC, але в основному використовується для підключення всіх рівнів сигналу, а також живлення та землі. Через різні методи підключення він зазвичай складніший, ніж VCC Plane. Тому при виготовленні друкованих плат слід приділити особливу увагу.

