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

EMI/EMC設計講座:多層通孔和分離平面的概念

時間2014/10/09
人物Lee
評論0
查看者9161

在走線路徑上使用通孔(via),是任何高速傳輸技術極關切的課題,因為它會產生電磁干擾和串音。此外,在分離的平面之間,絕不能發生互相重迭(overlay),這是PCB電路設計者最關心的問題之一。本文將介紹多層通孔、跳接、接地走線的概念及其之間關系,與各種分離平面的布線技巧,并說明可隔離電源和接電平面的鐵粉芯(ferrite)材質之效能特性。 

多層通孔 
當要將頻率(clock)訊號或高威脅性訊號由來源端繞線(routing)至負載端時,通常會經過走線(trace)到達一個繞線平面(routing plane),例如:X軸,然后經過相同的走線到達另一個平面----例如:Y軸。而且假設每一個走線是與一個射頻回傳路徑(RF return path)緊鄰,則沿著全部的走線路徑,就可以與共模射頻電流(common-mode RF current)緊密耦合。不過,在實務上,這種假設只有一部份是正確的。
  當一個訊號走線從一電路層跳至另一電路層時,射頻回傳電流應該沿著走線路徑流動。當一個走線在兩個平面結構之間,穿過一個PCB時,通常會將它們視為電源平面和接地平面,或者說這兩個平面具有相同的電位,而回傳電流在這兩個平面之間共享。回傳電流唯一可以在這兩個平面之間跳接(jump),是在去耦合電容的位置上。如果這兩個平面具有相同的電位,例如:0V(參考電壓),則射頻回傳電流將會在連接兩平面的通孔處發生跳接,而此通孔是供給一個組件使用。 
  
當從一個水平層跳接至一個垂直層,射頻回傳電流是無法完全如此跳接的。這是因為在走線路徑上,有一個「不連續(discontinuity)」,那就是通孔。回傳電流現在必須尋找一個替代的低電感(阻抗)路徑,如此才能完成它的回路。這個替代路徑可能不在通孔旁邊,結果,在訊號走在線的射頻電流可能會耦合至其它電路中,并產生串音(crosstalk)和電磁干擾的問題。下列的設計技巧,能夠有效地減少因為電路層之間的跳接所產生的串音和電磁干擾問題:
  
1. 首先,只在一個繞線層對所有的頻率訊號和高威脅性訊號做繞線,也就是說:X軸和Y軸回路都是在相同的平面上。PCB電路設計者可能會放棄這個技巧,因為它幾乎無法支持「自動繞線(autorouting)」。
  
2. 一個固定的射頻回傳路徑必須緊鄰繞線層。而且,不因為使用通孔或走線跳接到另一個繞線平面,而造成回路不連續。
  
如果必須在水平和垂直的繞線平面之間,使用一個通孔來繞線,設計者必須在每一個通孔位置使用接地通孔(率先將接地通孔應用到PCB的人是W. Michael King),訊號軸是在這些位置上跳接的。接地通孔的電位永遠是0V。
  
接地通孔是直接與每個訊號回路通孔相鄰,從水平平面繞至垂直平面。只有當PCB內部具有一個以上的0V參考平面時,才能使用接地通孔。這個通孔和所有的接地平面(0V 參考電壓)連接,成為訊號跳接電流的射頻回傳路徑。本質上,這個通孔和0V參考平面結合在一起,并和訊號走線的位置相鄰并行。當每一個訊號走線的通孔使用兩個接地通孔時,將會有一個連續的射頻回傳路徑存在,射頻回傳電流會在它上面流動。這個接地通孔將維持一個固定的射頻回傳路徑(經由映像平面),與訊號回路完全相鄰。
  
當只存在一個0V參考(接地)平面,而且替代平面的電壓是一般PCB四層板常使用的值時,會發生什么事呢?為了維持一個固定的射頻回傳路徑,此時,0V參考平面必須充當為主要的回傳路徑。訊號走線必須穿過這個0V參考平面。當走線必須穿過電源平面時,就必須使用接地走線;在接地走線的兩端使用通孔,與訊號走線平行,穿過電源平面,與0V參考平面連接。使用這種方法,就可以維持一個固定的射頻回傳路徑。如附圖一所示。

   

圖一:PCB四層板的接地走線之繞線

  
當必須在電路層之間跳接時,要如何才能減少使用接地通孔呢?在正確的PCB電路設計中,最優先的是頻率訊號的繞線,它是屬于「人工繞線」。在對這些優先的少數走線(例如:所有的頻率訊號和高威脅性訊號)做繞線時,PCB電路設計者的選擇是比較多的,他們可以使用最短的走線距離(shortest Manhattan length)來繞線,使跳接位置緊鄰組件的接地通孔。此跳接將共享該組件的接地腳位之通孔。對這組件而言,此接地通孔將提供0V參考電壓,并允許射頻回傳電流產生一個跳接。如附圖二所示。

     
圖二:優先的少數走線之人工繞線范例

分離平面 

  
當使用多層板的PCB時,位于同一平面上的電源平面和接地平面有時會被分開。例如:將模擬電路和數字邏輯分開、I/O互連電路的隔離、不同參考電壓的分割(例如:將+5V區域和-48V區域分割)、組件的隔離,但這些都需要射頻回傳路徑。經定義好的射頻回傳路徑可以被比喻為一個道路路線圖,射頻回傳電流只在已經定義好的路徑上流動。
  
如果在一個平面上發生重迭,則必須在重迭的區域之間使用電容(大小是有限值)。如附圖三所示,C1允許射頻能量(是一個交流波形),穿過一個噪聲平面,到達一個分開的、隔離的、安靜的平面,這是很糟糕的設計。這些平面的直流電壓是不變的,因為在這些平面之間,有使用濾波器來傳遞直流電壓。
  
如果需要隔離特定的高頻電路,可以使用「鐵粉芯導線(ferrite bead-on-lead)」,而不是電感,來隔離電源平面,或將電源平面和接地平面隔離。不過,使用這種方法時,必須很小心。如果兩平面都包含了高頻的射頻噪聲,則通常要將電源平面和接地平面隔離。如果數字區域和模擬區域都需要一個共同的接地平面,而且需要模擬電源,則只能使用鐵粉芯導線來銜接分割的電源平面。
  當PCB內出現分離平面(split plane)時,共同的接地平面必須直接位于離散濾波組件下方。所有訊號走線必須緊鄰此接地平面;而此濾波組件正是所謂的「橋接器(bridge)」。如此設計的優點是:可以維持0V參考(映像)平面的完整性。這是控制高頻EMI所必需的,還可以提供一個最佳的射頻回傳路徑。 
  
為什么不能使用電感呢?這從附圖四中,可以得到答案。在直流電壓或低頻訊號的范圍內,鐵粉芯的阻抗趨近于0,這對直流電壓和低頻訊號而言,可以忽略不計,亦即,鐵粉芯導線好像不存在一樣。但當達到高頻的范圍時,在供電線路中會產生射頻電流,此時,鐵粉芯的電阻會持續增加,阻抗也因此直線上升。直到某個特定的頻率值,鐵磁材質停止作用,阻抗也維持在最高值,不再變化。這是像鐵粉芯這種鐵磁材料所特有的物理特性。
  
本質上,鐵粉芯具有一個大的射頻電阻,可以阻絕射頻能量在兩個分離區域之間傳輸。而電感具有一個大的電感值(L),它的感抗(inductive reactance)值是jωL。但在傳輸路徑上,感抗是最不被歡迎的。在電感兩端會存在寄生電容,而且,在電感線圈和0V參考平面之間也會有電容存在。由于L和C的作用,于是一個諧振(resonant)電路就這樣產生了。藉此,在達到某個特定頻率時,射頻電流可以在兩個隔離區域之間流動,而這些射頻電流會影響電路的正常功能。因此,供電線路或高頻電路必須經過鐵粉芯過濾。

    
圖三:各種不同的分離平面

  
如果一個分離平面只包含低頻電路(模擬),而另一個分離平面具有高頻的交換電路(數字),這時通常需要使用鐵粉芯將它們之間的電源平面和接地平面隔離。不過,這得依照產品的功能和廠商對電源和平面隔離的需要而定。當不允許高頻能量在兩區域之間傳輸時,才需要使用這種技術。如果兩區域都僅包含低頻組件,而且不會受到高頻的射頻能量之威脅(例如:因高速切換所產生的噪聲),則不需要使用鐵粉芯組件,只要使用「單點接地(single-point ground)」(單點共同接地)即可。

     
圖四:鐵粉芯的效能特性




************************************************************************

更多內容:

EMI/EMC設計講座:傳導式EMI的測量技術(上)

EMI/EMC設計講座:傳導式EMI的測量技術(下)

EMI/EMC設計講座:印刷電路板的映像平面(上)

EMI/EMC設計講座:印刷電路板的映像平面(下)

EMI/EMC設計講座:映像平面的分割與隔離(上)

EMI/EMC設計講座;映像平面的分割與隔離(下)





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>
  • 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 国语自产精品视频在线看8查询8| 伊人av成人| 亚洲电影在线| 国严精品久久久久久亚洲影视 | 日本一区精品| 亚洲国产一区二区三区在线播| 51国产成人精品午夜福中文下载| 国产综合欧美在线看| 中文字幕一区二区三区乱码| 免播放器亚洲| 亚洲精品一区二区三区四区五区| 国产精品毛片在线看| 国产精品一区二区三区不卡| 激情小说综合区| 国产伦精品一区二区三区视频免费| 牛牛国产精品| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 欧美日本中文| 欧美精品尤物在线| 亚洲一区自拍| 亚洲一区二区三区免费看| 久久精品女人的天堂av| 国产精品www994| 欧美日韩另类综合| 91久久大香伊蕉在人线| 99视频一区| 影音欧美亚洲| 欧美午夜免费| 性8sex亚洲区入口| 欧美日韩国产免费观看| 国产一区二区精品| 欧美人成在线| 51成人做爰www免费看网站| 在线成人www免费观看视频| 伊人久久青草| 亚洲日本japanese丝袜| 免费精品视频一区| 国产精品一区视频| 亚洲一区精品视频| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 国产精品一区视频网站| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲欧美日韩专区| 亚洲一区欧美二区| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 午夜日韩在线| 亚洲欧美在线网| 中文字幕剧情在线观看一区| 国产自产在线视频一区| 久久国产精品精品国产色婷婷| 超碰97在线资源| http;//www.99re视频| 久久久久一区二区| 91成人理论电影| 亚洲综合第一| 欧美日一区二区在线观看| 一区二区不卡在线观看| 葵司免费一区二区三区四区五区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 91青青草免费在线看| 久久久久.com| 操一操视频一区| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 欧美一区二区三区在线免费观看 | 亚洲国产综合在线看不卡| 亚洲网站在线| 99成人在线| 91网免费观看| 久久精品国产美女| 欧美凹凸一区二区三区视频| 日本在线观看一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩| 欧美先锋影音| 午夜在线观看免费一区| 国产99午夜精品一区二区三区 | 先锋影音亚洲资源| 亚洲图色在线| 一区二区冒白浆视频| 欧美涩涩网站| 久久夜色精品| 日本不卡二区| 欧美精品亚洲| 久久xxxx| 午夜精品美女久久久久av福利| 国产精品xvideos88| 性高湖久久久久久久久| 久久国产主播精品| 国产精品久久| 豆国产97在线| 午夜精品亚洲| 玖玖视频精品| 亚洲欧美一级二级三级| 六月婷婷久久| 欧美性xxxx69| 岛国一区二区三区高清视频| 狠狠久久综合婷婷不卡| 午夜激情一区| 国内一区二区三区在线视频| 欧美日韩国产一区精品一区| 2022国产精品| 午夜日韩福利| 国产精品一区二区欧美| 黑人中文字幕一区二区三区| 7777精品伊久久久大香线蕉语言| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 久久综合狠狠综合久久综青草| 好吊色欧美一区二区三区视频| 99精品欧美一区二区三区| 亚洲精品免费在线看| 久久久久综合一区二区三区| 午夜老司机精品| 黑人另类av| 国产精品久久久免费| 亚洲 国产 欧美一区| 国产传媒一区二区三区| 亚洲黄页一区| 正在播放一区二区三区| aa日韩免费精品视频一| 日韩亚洲视频| 伊人久久大香线蕉精品| 蜜桃成人在线| 国产精品美女黄网| 国产精品视频免费观看| 欧美jjzz| 色狠狠久久av五月综合| 在线不卡日本| 香蕉久久夜色精品国产| 黄色工厂这里只有精品| 亚洲看片网站| 热re99久久精品国产99热| 国产精品欧美久久| 欧美综合77777色婷婷| 在线亚洲精品| 国产精品swag| 亚洲伊人婷婷| 欧美日韩在线精品| 好看的日韩精品| 老**午夜毛片一区二区三区| 亚洲一区二区精品在线观看| 在线观看成人av| 国内综合精品午夜久久资源| 亚洲欧美亚洲| 欧美1区2区3区| 亚洲午夜精品国产| 亚洲图片在线观看| 亚洲欧洲国产日韩精品| 日韩精彩视频| 欧洲国产精品| 日韩av电影免费在线观看| 精品一区国产| 欧美综合二区| 亚洲私拍自拍| 色狠狠久久av五月综合| 久久涩涩网站| 国产一区二区久久久| 久久精彩视频| 亚洲精品日韩成人| 欧美涩涩网站| 亚洲神马久久| 久久性色av| 99r国产精品视频| 久久五月天婷婷| 亚洲精品国产一区| 好看的日韩av电影| 亚洲一区一卡| 精品麻豆av| 亚洲精品一区二区三区樱花| 欧美日韩伊人| 国产精品亚洲综合久久| 国产亚洲亚洲| 免费在线一区二区| 亚洲欧美99| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 999国内精品视频在线| 综合一区中文字幕| 精品亚洲欧美日韩| 亚洲一区日韩| 欧美二区在线| 久久久国产精品一区二区三区| 亚洲视频中文| 亚洲午夜高清视频| 精品91免费| 久久久国产精品一区二区中文| 日韩区国产区| 国产成人精品日本亚洲11 | 成人xxxxx色| 国产精品毛片| 欧美特黄一级| 亚洲国产一区二区三区在线| 国产传媒一区二区三区| 亚洲一区二区三区精品动漫| 女人色偷偷aa久久天堂| 欧美福利一区二区三区| 5g国产欧美日韩视频| 99香蕉国产精品偷在线观看| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美亚洲另类在线一区二区三区| 99re在线视频观看|