Avez-vous déjà entendu parler des backplane PCB ? Ce sont un type unique de cartes électroniques qui connectent physiquement divers composants électroniques. Ils sont utilisés pour de nombreuses choses afin de permettre aux appareils comme ceux-ci de communiquer correctement avec les autres (mapStateToProps, Reducer). Dans cet article, nous allons expliquer les bases des backplane PCB et pourquoi ils sont utilisés dans des machines rapides comme les ordinateurs et les serveurs. Nous discuterons également des différents types de connecteurs utilisés avec les backplane PCB et commencerons à révéler où nous pensons que cette technologie va aller à l'avenir.
Les backplane PCB agissent comme le cœur de nombreux appareils électroniques. Ils relient différents éléments ensemble et sont souvent plus encombrants que d'autres types de circuits imprimés. Cette taille est parfaite pour accueillir beaucoup de connecteurs nécessaires pour empiler d'autres cartes ou périphériques dessus. Les backplane PCB peuvent être trouvés dans des équipements rapides - comme les ordinateurs, les serveurs et même les équipements de télécommunication.
Le troisième élément de l'architecture du PCB à backplane est le système de distribution d'alimentation. Les structures PCB avec backplanes doivent connecter l'alimentation électrique à travers de nombreuses parties différentes. Pour y parvenir correctement, les PCB à backplane possèdent dans la plupart des cas plusieurs plans de puissance qui peuvent transmettre différentes quantités d'énergie à différentes zones du même circuit. Cela permet à toutes les autres composantes d'obtenir l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement.
Les machines rapides et les PCB à backplane vont de pair pour plusieurs bonnes raisons. Un avantage majeur est qu'ils peuvent aider à atténuer le BRI (Bruit Electromagnétique) entre différents modules électroniques. Ces composants peuvent provoquer ce qu'on appelle l'interférence électromagnétique s'ils sont trop proches les uns des autres. Cela perturbe simplement les signaux entre eux, entraînant des erreurs ou des délais plus longs que nécessaire. L'utilisation d'un PCB à backplane pour relier ces composants les espacera, réduisant considérablement la probabilité d'interférences entre eux.
Une chose très importante à retenir est la distribution du système électrique. Le courant doit être distribué à de nombreux composants sur la carte mère PCB, il est donc essentiel que le système de distribution de puissance prenne en compte les niveaux de puissance maximum possibles. Cela peut signifier l'utilisation de plusieurs plans de puissance, le choix de tracés larges pour les lignes à fort courant ou la sélection d'un connecteur spécifique capable de transporter le courant.
Il existe une grande variété de types de connecteurs qui peuvent être utilisés avec ces cartes mères PCB et chaque type a ses propres avantages et inconvénients. Il y a différents types de connecteurs, dont le connecteur à broches et prises. Ici, des broches sur une carte s'emboîtent avec les prises d'une autre carte. Les broches s'ajustent parfaitement et en douceur dans les prises sur toutes les cartes, créant une connexion mécanique solide.
S'engager dans d'autres avancées au sein de la technologie des PCB de trame est un intérêt pour différencier des matériaux plus évolués, par exemple les nanotubes de carbone et le graphène. Ces matériaux possèdent des caractéristiques électriques très particulières qui peuvent aider à améliorer les performances des PCB de trame. Cela signifie que les nanotubes de carbone, qui sont très conducteurs, pourraient être utilisés pour des connexions électriques massives, ce qui peut aboutir à une distribution de l'énergie plus efficace, améliorant ainsi globalement le fonctionnement des appareils électroniques.
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