久久爱综合_国产中文_日韩成人小视频_久久久久国产精品一区三寸_天天干精品_日韩av一区二区在线观看

首頁>技術中心>詳情

高速PCB之EMC設計47則

時間2014/09/20
人物Lee
評論0
查看者7325

差模電流和共模電流


輻射產生: 電流導致輻射, 而非電壓, 靜態電荷產生靜電場, 恒定電流產生磁場,時變電流既產生電場又產生磁場。任何電路中存在共模電流和差模電流,差模信號攜帶數據或有用信號,共模信號是差模模式的負面效果。

差模電流:大小相等,方向(相位)相反。由于走線的分布電容、電感、信號走線阻抗不連續,以及信號回流路徑流過了意料之外的通路等,差模電流會轉換成共模電流

共模電流: 大小不一定相等, 方向 (相位) 相同。 設備對外的干擾多以共模為主,差模干擾也存在,但共模干擾強度常常比差模強度大幾個數量級。外來的干擾也多以共模干擾為主,共模干擾本身一般不會對設備產生危害,但如果共模干擾轉變為差模干擾,就嚴重了,因為有用信號都是差模信號。差模電流的磁場主要集中在差模電流構成的回路面積內,而回路面積 之外,磁力線會相互抵消;共模電流的磁場在回路面積之外,共模電流產生的磁場方向相同。PCB 的很多 EMC 設計都遵循以上理論。


在PCB板上抑制干擾的途徑有:


減小差模信號回路面積

減小高頻噪聲回流(濾波、隔離及匹配) 

減小共模電壓(接地設計) 


PCB設計原則歸納


原則 1:PCB 時鐘頻率超過 5MHZ 或信號上升時間小于 5ns,一般需要使用多層板設計。原因:采用多層板設計信號回路面積能夠得到很好的控制。

原則 2:對于多層板,關鍵布線層(時鐘線、總線、接口信號線、射頻線、復位信號線、片選信號線以及各種控制信號線等所在層)應與完整地平面相鄰,優選兩地平面之間。原因:關鍵信號線一般都是強輻射或極其敏感的信號線,靠近地平面布線能夠使其信號回路面積減小,減小其輻射強度或提高抗干擾能力。

原則 3: 對于單層板, 關鍵信號線兩側應該包地處理; 原因: 關鍵信號兩側包地,一方面可以減小信號回路面積,另外防止信號線與其他信號線之間的串擾。

原則 4:對于雙層板,關鍵信號線的投影平面上有大面積鋪地,或者與單面板一樣包地打孔處理。原因:與多層板關鍵信號靠近地平面相同

原則 5:多層板中,電源平面應相對于其相鄰地平面內縮 5H-20H(H 為電源和地平面的距離) 。原因:電源平面相對于其回流地平面內縮可以有效抑制邊緣輻射問題。

原則 6:布線層的投影平面應該在其回流平面層區域內。原因:布線層如果不在回流平面層的投影區域內,會導致邊緣輻射問題,并且導致信號回路面積增大,從而導致差模輻射增大。

原則 7:多層板中,單板 TOP、BOTTOM 層盡量無大于 50MHZ 的信號線,原因:最好將高頻信號走在兩個平面層之間,以抑制其對空間的輻射。

原則 8: 對于板級工作頻率大于 50MHz 的單板, 若第二層與倒數第二層為布線層,則TOP和BOOTTOM層應鋪接地銅箔。 原因: 最好將高頻信號走在兩個平面層之間,以抑制其對空間的輻射。

原則 9:多層板中,單板主工作電源平面(使用最廣泛的電源平面)應與其地平面緊鄰。原因:電源平面和地平面相鄰可以有效地減小電源電路回路面積。

原則 10:在單層板中,電源走線附近必須有地線與其緊鄰、平行走線。原因:減小電源電流回路面積。


原則 11:在雙層板中,電源走線附近必須有地線與其緊鄰、平行走線。原因:減小電源電流回路面積。

原則 12:在分層設計時,盡量避免布線層相鄰的設臵。如果無法避免布線層相鄰, 應該適當拉大兩布線層之間的層間距,縮小布線層與其信號回路之間的層間距。原因:相鄰布線層上的平行信號走線會導致信號串擾。

原則 13:相鄰平面層應避免其投影平面重疊。原因:投影重疊時,層與層之間的耦合電容會導致各層之間的噪聲互相耦合。

原則 14:PCB 布局設計時,應充分遵守沿信號流向直線放臵的設計原則,盡量避免來回環繞。原因:避免信號直接耦合,影響信號質量。

原則 15:多種模塊電路在同一 PCB 上放臵時,數字電路與模擬電路、高速與低速電路應分開布局。原因:避免數字電路、模擬電路、高速電路以及低速電路之間的互相干擾。

原則 16:當線路板上同時存在高、中、低速電路時,應該遵從高、中速電路遠離接口。原因:避免高頻電路噪聲通過接口向外輻射。

原則 17:存在較大電流變化的單元電路或器件(如電源模塊:的輸入輸出端、風扇及繼電器)附近應放臵儲能和高頻濾波電容。原因:儲能電容的存在可以減小大電流回路的回路面積。

原則 18:線路板電源輸入口的濾波電路應靠近接口放臵,原因:避免已經經過了濾波的線路被再次耦合。

原則 19: 在 PCB 板上, 接口電路的濾波、 防護以及隔離器件應該靠近接口放臵。原因:可以有效的實現防護、濾波和隔離的效果。

原則 20:如果接口處既有濾波又有防護電路,應該遵從先防護后濾波的原則。原因:防護電路用來進行外來過壓和過流抑制,如果將防護電路放臵在濾波電路之后,濾波電路會被過壓和過流損壞。


原則 21:布局時要保證濾波電路(濾波器) 、隔離以及防護電路的輸入輸出線不要相互耦合。原因:上述電路的輸入輸出走線相互耦合時會削弱濾波、隔離或防護效果。

原則 22:單板上如果設計了接口“干凈地” ,則濾波、隔離器件應放臵在“干凈地” 和工作地之間的隔離帶上。 原因: 避免濾波或隔離器件通過平面層互相耦合,削弱效果。

原則 23: “干凈地”上,除了濾波和防護器件之外,不能放臵任何其他器件,原因:“干凈地”設計的目的是保證接口輻射最小,并且“干凈地”極易被外來干擾耦合,所以“干凈地”上不要有其他無關的電路和器件。

原則 24:晶體、晶振、繼電器、開關電源等強輻射器件遠離單板接口連接器至少 1000mil。原因:將干擾會直接向外輻射或在外出電纜上耦合出電流來向外輻射。

原則 25:敏感電路或器件(如復位電路、:WATCHDOG 電路等)遠離單板各邊緣特別是單板接口側邊緣至少 1000mil。原因:類似于單板接口等地方是最容易被外來干擾(如靜電)耦合的地方,而像復位電路、看門狗電路等敏感電路極易引起系統的誤操作。

原則 26:為 IC 濾波的各濾波電容應盡可能靠近芯片的供電管腳放臵。原因:電容離管腳越近,高頻回路面積越小,從而輻射越小。

原則 27:對于始端串聯匹配電阻,應靠近其信號輸出端放臵。原因:始端串聯匹配電阻的設計目的是為了芯片輸出端的輸出阻抗與串聯電阻的阻抗相加等于走線的特性阻抗,匹配電阻放在末端,無法滿足上述等式。

原則 28:PCB 走線不能有直角或銳角走線。原因:直角走線導致阻抗不連續,導致信號發射,從而產生振鈴或過沖,形成強烈的 EMI 輻射。

原則 29:盡可能避免相鄰布線層的層設臵,無法避免時,盡量使兩布線層中的走線相互垂直或平行走線長度小于 1000mil。原因:減小平行走線之間的串擾。

原則 30:如果單板有內部信號走線層,則時鐘等關鍵信號線布在內層(優先考慮優選布線層) 。原因:將關鍵信號布在內部走線層可以起到屏蔽作用。


原則 31:時鐘線兩側建議包地線,包地線每隔 3000mil 打接地過孔。原因:保證包地線上各點電位相等。

原則 32:時鐘、總線、射頻線等關鍵信號走線和:其他同層平行走線應滿足 3W原則。原因:避免信號之間的串擾。

原則 33:電流≥1A 的電源所用的表貼保險絲、磁珠、電感、鉭電容的焊盤應不不少于兩個過孔接到平面層。原因:減小過孔等效阻抗。

原則 34:差分信號線應同層、等長、并行走線,保持阻抗一:致,差分線間無其它走線。原因:保證差分線對的共模阻抗相等,提高其抗干擾能力。

原則 35:關鍵信號走線一定不能跨分割區走線(包括過孔、焊盤導致的參考平面間隙) 。原因:跨分割區走線會導致信號回路面積的增大。

原則 36:信號線跨其回流平面分割地情況不可避免時,建議在信號跨分割附近采用橋接電容方式處理,電容取值為 1nF。原因:信號跨分割時,常常會導致其回路面積增大,采用橋接地方式是人為的為其設臵信號回路。

原則 37:單板上的濾波器(濾波電路)下方不要有其他無關信號走線。原因:分布電容會削弱濾波器的濾波效果。

原則 38:濾波器(濾波電路)的輸入、輸出信號線不能相互平行、交叉走線。原因:避免濾波前后的走線直接噪聲耦合。

原則 39: 關鍵信號線距參考平面邊沿≥3H (H 為線距離參考平面的高度) 。 原因:抑制邊緣輻射效應。

原則 40:對于金屬外殼接地元件,應在其投影區的頂層上鋪接地銅皮。原因:通過金屬外殼和接地銅皮之間的分布電容來抑制其對外輻射和提高抗擾度。


原則 41:在單層板或雙層板中,布線時應該注意“回路面積最小化”設計。原因:回路面積越小、回路對外輻射越小,并且抗干擾能力越強。

原則 42:信號線(特別是關鍵信號線)換層時,應在其換層過孔附近設計地過孔。原因:可以減小信號回路面積。

原則 43:時鐘線、總線、射頻線等:強輻射信號線遠離接口外出信號線。原因:避免強輻射信號線上的干擾耦合到外出信號線上,向外輻射。

原則 44:敏感信號線如復位信號線、片選信號線、系統控制信號等遠離接口外出信號線。原因:接口外出信號線常常帶進外來干擾,耦合到敏感信號線時會導致系統誤操作。

原則 45:在單面板和雙面板中,濾波電容的走線應先經濾波電容濾波,再到器件管腳。原因:使電源電壓先經過濾波再給 IC 供電,并且 IC 回饋給電源的噪聲也會被電容先濾掉。

原則 46:在單面板或雙面板中,如果電源線走線很長,應每隔 3000mil 對地加去耦合電容,電容取值為 10uF+1000pF。原因:濾除電源線上地高頻噪聲。

原則 47:濾波電容的接地線和接電源線應該盡可能粗、短。原因:等效串聯電感會降低電容的諧振頻率,削弱其高頻濾波效果


評論

掃描二維碼咨詢客戶經理

關注華秋電路官方微信

華秋電路微信公眾賬號

實時查看最新訂單進度

聯系我們:

0755-83688678

工作時間:

周一至周五(9:00-12:00,13:30-18:30)節假日除外

久久爱综合_国产中文_日韩成人小视频_久久久久国产精品一区三寸_天天干精品_日韩av一区二区在线观看
  • <strike id="46yky"></strike>
    <strike id="46yky"></strike>
  • <abbr id="46yky"></abbr>
  • <rt id="46yky"></rt>
  • <abbr id="46yky"></abbr>
    <center id="46yky"><acronym id="46yky"></acronym></center>
  • 欧美日韩99| 国产精品免费看一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 黄色av日韩| 四虎永久国产精品| 免费亚洲精品视频| 国产精品亚洲综合| 147欧美人体大胆444| 亚洲国产日本| 国产精品地址| 欧美日本中文| 欧美91视频| 亚洲一区二区三区色| 精品久久久久久中文字幕动漫| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 在线日韩中文| 欧美日韩在线高清| 一区二区在线观看网站| 亚洲精品日韩成人| 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 亚洲承认在线| 红桃视频亚洲| 亚洲巨乳在线| 99在线观看免费视频精品观看| 影音先锋久久资源网| 亚洲免费高清| 亚洲精品字幕| 母乳一区在线观看| 久久免费一区| 好吊色欧美一区二区三区视频| 国内外成人免费视频| 欧美成人一区二区在线| 日韩欧美第二区在线观看| 亚洲欧洲日韩精品| 午夜亚洲福利| 亚洲麻豆视频| 成人在线观看av| 欧美日韩在线播放一区二区| 亚洲蜜桃av| 99国产精品久久久久老师| 欧美一级专区| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 日本一区二区在线| 黄色在线一区| 久久资源av| 日本视频一区在线观看| 欧美全黄视频| 久久精品官网| 国产伦理一区| 老司机精品视频网站| 精品日本一区二区三区| 亚洲在线视频一区二区| 一本久久知道综合久久| 国产免费一区二区三区| 亚洲综合第一| 久久九九国产| 日本一区二区三区四区在线观看 | 欧美日韩天堂| 欧美专区一区二区三区| 秋霞久久久久久一区二区| 国产一区在线免费观看| aa成人免费视频| 性欧美精品一区二区三区在线播放 | 97操在线视频| 欧美一区二区三区在线免费观看 | 久久久www免费人成黑人精品| 久久久综合香蕉尹人综合网| 欧美在线视屏| 国产精品视频500部| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 亚洲专区免费| 在线视频不卡一区二区三区| 51国偷自产一区二区三区的来源 | 一本久道久久综合| 91精品国产一区二区三区动漫| 日韩久久久久久久| 久久人人九九| 欧美日韩精品久久| 蜜桃av久久久亚洲精品| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 先锋影音一区二区三区| 国产精品大全| 一区二区动漫| 午夜日韩视频| 免费中文日韩| 久久中文精品| 1000部精品久久久久久久久| 日产精品高清视频免费| 国产aⅴ精品一区二区三区黄| 影音先锋亚洲一区| 亚洲欧美日韩精品在线| 精品一区二区国产| 97人人模人人爽人人少妇| 在线看无码的免费网站| 欧美 日韩 国产在线| 久久久久久久有限公司| 51国产成人精品午夜福中文下载| 精品1区2区3区4区| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 精品国产一区二区三区四区vr | 国产精品久久777777毛茸茸| 欧美一区网站| 日韩免费电影一区二区三区| 国产一区二区免费在线观看| 免费久久99精品国产自| 亚洲乱码视频| 亚洲免费大片| 亚洲国产91| 亚洲高清在线| 亚洲欧洲视频| 奇米影视首页 狠狠色丁香婷婷久久综合| 久久国产精品久久w女人spa| 亚洲视频二区| 99伊人成综合| 国产女优一区| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 一本久道综合久久精品| 99这里有精品| 乱人伦精品视频在线观看| 亚洲自拍另类| 99在线国产| 久久狠狠久久综合桃花| 久久一区免费| 婷婷久久伊人| 国产精品99免费看| 在线观看亚洲| 免费亚洲婷婷| 成人免费视频网站| 美国av一区二区三区| 亚洲高清不卡一区| 欧美三区不卡| 国产精品乱子乱xxxx| 老牛影视一区二区三区| 国产富婆一区二区三区| 日本视频一区二区不卡| 午夜精品国产| 亚洲一区不卡| 国产精品区一区二区三含羞草| 国产日韩欧美精品| 日产精品一线二线三线芒果| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产| 欧美日韩一区在线观看视频| 一区二区日本视频| 福利视频久久| 一区二区三区在线视频111| 亚洲欧洲日本mm| 国产精品v欧美精品∨日韩| 日韩av不卡播放| 亚洲精品影院| 韩国一区二区三区美女美女秀| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 在线看片成人| 精品久久久久久中文字幕动漫 | 在线一区日本视频| 国产精品亚洲产品| 热舞福利精品大尺度视频| 亚洲午夜精品久久| 国产主播一区二区三区四区| 亚洲精品二区| 久久亚洲电影| 亚洲精品免费在线看| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 日本一区免费看| 亚洲欧美日韩国产一区| 日本一区二区三区视频在线观看| 亚洲高清av| 欧美日韩另类综合| 国产一区二区三区黄| 日本一区二区三区在线视频| 日韩午夜av| 日韩av一区二区三区在线| 国产精品亚洲欧美| 亚洲永久一区二区三区在线| 97久久人人超碰caoprom欧美| 欧美fxxxxxx另类| 精品999在线观看| 日韩视频在线观看国产| 欧洲精品一区色| 久久人人超碰| 伊人久久亚洲影院| 午夜精品电影在线观看| 懂色中文一区二区三区在线视频| 欧美日韩一区自拍| 欧洲一区二区日韩在线视频观看免费| 亚洲中午字幕| 精品99视频| 日韩久久精品一区二区三区| 99久久无色码| 国产美女诱惑一区二区| 欧美午夜免费影院| 日韩免费av一区二区三区| 极品av少妇一区二区| 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 欧美福利电影在线观看| 日本一区二区三区精品视频| 4444kk亚洲人成电影在线| 99精品国产在热久久下载| 欧美日韩精品久久| 亚洲啪啪av| 免费久久一级欧美特大黄|