《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > PCB的電磁兼容設計
PCB的電磁兼容設計
摘要: 在PCB設計中,電磁兼容問題日益突出,本文分析了PCB中常見電磁干擾的成因,從PCB布局、電源線、地線等幾個方面總結了改進PCB電磁兼容性能的方法。
Abstract:
Key words :


1 引言

  PCB(印制電路板)是電子設備中電路元件工作的平臺,它提供電路元器件之間的電氣連接,其性能直接關系到電子設備質量的優劣。隨著微電子技術的迅速發展和電路集成度的提高,PCB板上的元器件密度越來越高,系統工作速度越來越快,這使得PCB電磁兼容性設計越來越重要,成為一個電路系統穩定正常工作的關鍵。

2 PCB中常見的電磁干擾

  解決PCB設計中的電磁兼容性問題由主動減小和被動補償兩種途徑,為此必須對電磁干擾的干擾源和傳播途徑進行分析。通常PCB設計中存在的電磁干擾有:傳導干擾、串音干擾以及輻射干擾。

2.1 傳導干擾

  傳導干擾主要通過導線耦合及共模阻抗耦合來影響其它電路。例如噪音通過電源電路進入某一系統,所有使用該電源的電路就會受到影響。圖1表示的是噪音通過共模阻抗耦合,電路1與電路2共同使用一根導線獲取電源電壓和接地回路,如果電路1的電壓突然需要升高,那么電路2的電壓必將因為共用電源以及兩回路之間的阻抗而降低。
 


圖1

 

2.2 串音干擾

  串音干擾是一個信號線路干擾另一鄰近的信號路徑。它通常發生在鄰近的電路和導體上,用電路和導體的互容和互感來表征。例如,PCB上某一帶狀線上載有低電平信號,當平行布線長度超過10cm時,就會產生串音干擾。由于串音可以由電場通過互容、磁場通過互感引起,所以考慮PCB帶狀線上的串音問題時,最主要的問題是確定電場(互容)、磁場(互感)耦合哪個是主要的因素。

2.3 輻射干擾

  輻射干擾是由于空間電磁波的輻射而引入的干擾。PCB中的輻射干擾主要是電纜和內部走線間的共模電流輻射干擾。當電磁波輻射到傳輸線上時,將出現場到線的耦合問題。沿線引起的分布小電壓源可分解為共模(CM)和差模(DM)分量。共模電流指兩導線上振幅相差很小而相位相同的電流,差模電流則是兩導線上振幅相等而相位相反的電流。

3 PCB的電磁兼容設計

  隨著PCB板的電子元器件和線路的密集度不斷增加,為了提高系統的可靠性和穩定性,必須采取相應的措施,使PCB板的設計滿足電磁兼容要求,提高系統的抗干擾性能。

3.1 PCB板的選取

  在PCB板設計中,相近傳輸線上的信號之間由于電磁場的相互耦合而發生串擾,因此在進行PCB的電磁兼容設計時,首先考慮PCB的尺寸,PCB尺寸過大,印制線過長,阻抗必然增加,抗噪聲能力下降,成本也會增加;PCB尺寸過小,鄰近傳輸線之間容易發生串擾,而且散熱性能不好。

  印制電路板有單面板、雙面板和多層板之分。單面和雙面板一般用于低、中密度布線的電路和集成度較低的電路;多層板適用于高密度布線、高集成度芯片的高速數字電路。

  根據電源、地的種類、信號線的密集程度、信號頻率、特殊布線要求的信號數量、周邊要素、成本價格等方面的綜合因素來確定PCB板的層數。要滿足EMC的嚴格指標并且考慮制造成本,適當增加地平面是PCB的EMC設計最好的方法之一。對電源層而言,一般通過內電層分割能滿足多種電源的需要,但若需要多種電源供電,且互相交錯,則必須考慮采用兩層或兩層以上的電源平面。對信號層而言,除了考慮信號線的走線密集度外,從EMC的角度,還需要考慮關鍵信號(如時鐘、復位信號等)的屏蔽或隔離,以此確定是否增加相應層數。

 

3.2 PCB板的布局設計

  PCB的布局通常應遵循以下原則:


  (1)盡量縮短高頻元器件之間的連線,減少他們的分布參數和相互之間的電磁干擾。容易受干擾的元件不能靠得太近,輸入輸出應盡量遠離。

  (2)某些元器件或導線之間可能有較高的電壓,應加大他們之間的距離,以免放電引出意外短路。

  (3)發熱量大的器件應為散熱片留出空間,甚至應將其裝在整機的底版上,以利于散熱。熱敏元件應遠離發熱元件。

  (4)按照電路的流程安排各功能單元的位置,使布局便于信號流通,并使信號盡可能保持一致的方向。

  (5)以每個功能模塊的核心元件為中心,圍繞它進行布局,盡量減少和縮短各元器件之間的引線和連接長度。

  (6)綜合考慮各元件之間的分布參數。盡可能使元器件平行排列,這樣不僅有利于增強抗干擾能力,而且外觀美觀,易于批量生產。

3.3 元器件的布局設計

  相比于分立元件,集成電路元器件具有密封性好、焊點少、失效率低的優點,應優先選用。同時,選用信號斜率較慢的器件,可降低信號所產生的高頻成分,充分使用貼片元器件能縮短連線長度,降低阻抗,提高電磁兼容性。

  元器件布置時,首先按一定的方式分組,同組的放在一起,不相容的器件要分開布置,以保證各元器件在空間上不相互干擾。另外,重量較大的元器件應采用支架固定。

3.4 PCB板的布線設計

  PCB布線設計總的原則是先時鐘、敏感信號線,再布高速信號線,最后不重要信號線。布線時,在總的原則前提下,還需考慮以下細節:

  (1)在多層板布線中,相鄰層之間最好采用“井”字形網狀結構;

  (2)減少導線彎折,避免導線寬度突變,為防止特性阻抗變化,信號線拐角處應設計成弧形或用45度折線連接;

  (3)PCB板的最外層導線或元器件離印制板邊緣距離不小于2mm,不但可防止特性阻抗變化,還有利于PCB裝夾;

  (4)對于必須鋪設大面積銅箔的器件,應該用柵格狀,并且通過過孔與地層相連;

  (5)短而細的導線能有效抑制干擾,但太小的線寬會增加導線電阻,導線的最小寬度可視通過導線的最大電流而定,一般而言,對于厚度為0.05mm,寬度為1mm銅箔允許的電流負荷為1A。對于小功率數字集成電路,選用0.2-0.5mm線寬即可。在同一PCB中,地線、電源線寬應大于信號線;

3.5 PCB板的電源線設計

  (1)根據印制板PCB電流的大小,盡量加粗電源線和地線的寬度,減少環路電阻,同時,使電源線地線的走向和數據傳遞方向一致,有助于增強抗噪聲能力。

  (2)盡量選用貼片元件,縮短引腳長度,減少去耦電容供電回路面積,減少元件分布電感的影響。

  (3)在電源變壓器前端加電源濾波器,抑制共模噪聲和差模噪聲,隔離外部和內部脈沖噪聲的干擾。

  (4)印制電路板的供電線路應加上濾波電容和去耦電容。在板的電源引入端加上較大容量的電解電容做低頻濾波,再并聯一個容量較小的瓷片電容做高頻濾波。

  (5)不要把模擬電源和數字電源重疊放置,以免產生耦合電容,造成相互干擾。

3.6 PCB板的地線設計

  (1)為了減少地環路干擾,必須想辦法消除環路電流的形成,具體可采用隔離變壓器,光耦隔離等切斷地環路電流的形成或采用平衡電路消除環路電流等。

  (2)為了消除公共阻抗的耦合,應減小公共地線部分的阻抗,加粗導線或對地線鋪銅;另一方面可通過適當的接地方式避免相互干擾,如并聯單點接地,串聯混合單點接地,徹底消除公共阻抗。

  (3)為消除數字器件對模擬器件的干擾,數字地和模擬地應分開,并單獨設置模擬地和數字地。高頻電路多采用串聯接地方式,地線要短而且粗,高頻元件周圍盡量用柵格狀大面積鋪銅加以屏蔽。

3.7 PCB板的晶振電路的布局

  晶振電路的頻率較高,這使它成為系統中的重要干擾源。關于晶振電路的布局,有以下注意事項:

  (1)晶振電路盡量靠近集成塊,所有連接晶振輸入/輸出端的印制線盡量短,以減少噪聲干擾及分布電容對晶振的影響。

 ?。?)晶振電容地線應使用盡量寬而短的印制線連接至器件上;離晶振最近的數字地引腳,應盡量減少過孔。

 ?。?)晶振外殼接地。
3.8 PCB板的靜電防護設計

  靜電放電的特點是高電位、低電荷、大電流和短時間,對PCB設計的靜電防護問題可從以下幾方面進行考慮:

  (1)盡量選擇抗靜電等級高的元器件,抗靜電能力差的敏感元件應遠離靜電放電源。試驗證明,每千伏靜電電壓的擊穿距離約1mm,因此若將元器件同靜電放電源保持16mm距離,即可抵抗約16KV的靜電電壓;

  (2)保證信號回流具有最短通路,有選擇性的加入濾波電容和去耦電容,提高信號線的靜電放電免疫能力;

  (3)采用保護器件如電壓瞬態抑制二極管,對電路進行保護設計;

  (4)相關人員在接觸PCB時務必帶上靜電手環,避免人體電荷移動而導致靜電積累損傷。

4 結語

  PCB電磁兼容設計在于減少對外電磁輻射和提高抗電磁干擾的能力,合理的布局和布線

  是設計的關鍵所在。本文所介紹的各種方法與技巧有利于提高高速PCB的EMC特性,當然這些只是EMC設計中的一部分,通常還要考慮反射噪聲,輻射發射噪聲,以及其他工藝技術問題引起的干擾。在實際的設計中,應根據設計的目標要求和設計條件,采用合理的抗電磁干擾措施,做出全面的考慮,設計出具有良好EMC性能的PCB電路板

參考文獻:

[1]張潔萍.電磁兼容與印刷電路板的設計[J].印刷電路信息,2005No.5.
[2]白云同.電磁兼容設計[M],北京:北京郵電大學出版社,2004
[3] 高攸綱. 屏蔽與接地[M].北京:北京郵電大學出版社,2004.
[4] Mark I.Montrose. 電磁兼容和印制電路板---理論、設計和布線[M].北京:人民郵電出版社,2002.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 欧美成人a∨高清免费观看| 欧美专区第一页| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 国产精品视频午夜| 亚洲国产一区视频| 欧美国产视频在线| 久久视频免费观看| 中文日韩在线视频| 亚洲无线观看| 精品成人一区二区| 欧美一级在线视频| 99这里只有久久精品视频| 国产在线播放一区二区三区| 欧美人体xx| 国产亚洲一区精品| 免费在线成人| 红桃av永久久久| 久久国产日韩欧美| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 亚洲与欧洲av电影| 国产精品久在线观看| 精品动漫3d一区二区三区| 一区福利视频| 欧美日韩视频在线第一区| 亚洲精选成人| 亚洲国产精品va在看黑人| 中文国产成人精品| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 欧美日韩一区二区免费视频| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 欧美日韩黄色一区二区| 国产精品高潮呻吟| 亚洲小少妇裸体bbw| 欧美一区二区三区免费看| 国产美女一区二区| 免播放器亚洲一区| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 国产精品h在线观看| 日韩亚洲欧美成人| 美女精品一区| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 亚洲视频1区2区| 久久综合久色欧美综合狠狠| 欧美日韩理论| 亚洲成色777777在线观看影院| 久久九九久精品国产免费直播| 欧美国产日韩一区二区三区| 久久九九国产| 99精品视频免费| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合| 亚洲一级在线| 影音先锋日韩精品| 新片速递亚洲合集欧美合集| 欧美日韩精品免费| 国产精品一区二区久久精品| 欧美激情网站在线观看| 欧美不卡高清| 亚洲图片欧美一区| 国产欧美一区二区在线观看| 一本到12不卡视频在线dvd| 国产欧美日韩精品a在线观看| 久久精品国产亚洲5555| 狠狠色狠狠色综合日日小说| 欧美视频在线一区二区三区| 欧美一区二区三区精品| 欧美激情四色| 国产精品乱看| 亚洲一区二区三| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 国产精品一区二区在线| 国产精品揄拍500视频| 国内精品久久久久久影视8| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 一区二区三区在线观看国产| 欧美另类变人与禽xxxxx| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 久久精品噜噜噜成人av农村| 国产精品国内视频| 99国产精品久久久| 在线综合视频| 国产亚洲精品一区二555| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 久久久久久9999| 欧美日韩视频免费播放| 亚洲激情亚洲| 欧美激情第3页| 国产精品免费一区豆花| 亚洲在线黄色| 国产精品视频久久久| 亚洲精品激情| 久久久精品日韩| 在线视频你懂得一区二区三区| 亚洲激情视频在线播放| 久久精品国内一区二区三区| 亚洲一区二区三区色| 久久亚洲影院| 亚洲精品免费网站| 亚洲影视中文字幕| 久久久久综合网| 亚洲激情国产| 欧美日韩在线三区| 欧美大学生性色视频| 免费不卡欧美自拍视频| 国产精品夜色7777狼人| 韩国av一区二区三区在线观看| 欧美成人免费播放| 亚洲精品四区| 欧美成人午夜剧场免费观看| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 午夜精品国产精品大乳美女| 久久频这里精品99香蕉| 亚洲一级片在线看| 亚洲在线视频| 激情综合色丁香一区二区| 国产一区二区三区在线观看精品| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 久久精品国产96久久久香蕉| 亚洲欧美中文日韩在线| 一区二区三区免费网站| 欧美大片在线观看| 欧美精品久久一区二区| 欧美在线地址| 久久成人综合网| 亚洲日本激情| 午夜精品久久久久久| 黄色日韩在线| 国产欧美欧洲在线观看| 欧美视频亚洲视频| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 在线观看日韩| 亚洲精品在线观看免费| 欧美日韩激情网| 欧美视频一区二区三区…| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 欧美在线播放一区| 极品尤物av久久免费看| 伊人久久噜噜噜躁狠狠躁| 在线观看日韩av| 免费观看在线综合色| 久久综合久久综合久久综合| 一本色道久久加勒比88综合| 国产精品久久久久久久久久三级| 亚洲国产一区在线| 欧美寡妇偷汉性猛交| 国产一区二区三区精品久久久| 久久久久久久网站| 亚洲伦理一区| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 最新日韩精品| 一区二区三区产品免费精品久久75| 女女同性精品视频| 欧美伦理91| 欧美一区影院| 99re6热只有精品免费观看| av不卡免费看| 国产精品入口66mio| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 国产区二精品视| 一区二区免费在线播放| 亚洲国产专区| 在线日韩中文字幕| 中日韩在线视频| 国产精品久久久久9999高清| 久久伊人精品天天| 亚洲一区二区三区在线看| 一区二区三区在线免费播放| 欧美午夜性色大片在线观看| 这里只有精品在线播放| 一区国产精品| 国产毛片一区二区| 亚洲伦理在线观看| 在线视频欧美日韩| 亚洲欧洲日产国产网站| 亚洲电影在线播放| 欧美激情第8页| 欧美不卡在线视频| 西瓜成人精品人成网站| 久久久久免费视频| 狠狠色丁香婷婷综合| 校园春色国产精品| 国产在线不卡| 国产欧美欧美| 欧美日韩三区四区| 国产亚洲人成a一在线v站| 欧美日韩国产精品| 欧美日本精品在线| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 国产午夜精品全部视频在线播放| 欧美另类极品videosbest最新版本| 亚洲黄色影片| 国产伦精品一区二区| 亚洲第一色中文字幕| 久久久精品999| 午夜精品视频在线观看| 男人天堂欧美日韩| 久久亚洲精品中文字幕冲田杏梨| 亚洲人成77777在线观看网| 国产日韩欧美一区| 欧美日韩免费一区二区三区| 欧美日韩国产大片| 一区二区欧美日韩视频| 欧美极品欧美精品欧美视频| 尤物九九久久国产精品的特点| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 久久九九免费视频| 欧美美女福利视频| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 中文无字幕一区二区三区| 香蕉成人伊视频在线观看| 国产一区二区成人久久免费影院| 国产精品99久久久久久www| 精品91免费| 亚洲欧美激情一区| 亚洲经典一区| 你懂的国产精品永久在线| 国产精品视频免费观看| 欧美久久久久中文字幕| 久久人人爽爽爽人久久久| 麻豆成人91精品二区三区| 国产精品日韩精品欧美在线| 另类成人小视频在线| 一区二区三区国产盗摄| 激情综合色综合久久| 欧美日韩高清在线| 欧美一级电影久久| 久久婷婷一区| 欧美激情在线| 国产乱码精品| 欧美黑人在线观看| 激情文学综合丁香| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 美国成人毛片| 欧美日韩综合在线免费观看| 亚洲图中文字幕| 久久久久国产一区二区三区四区| 亚洲精品小视频| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 一区二区三区四区国产| 亚洲欧美综合| 西瓜成人精品人成网站| 欧美日韩p片| 亚洲国产欧美日韩精品| 国产精品美女久久久浪潮软件| 欧美诱惑福利视频| 欧美一区二区三区播放老司机| 宅男66日本亚洲欧美视频| 亚洲高清在线视频| 欧美成人乱码一区二区三区| 欧美日韩国产高清| 9人人澡人人爽人人精品| 精品成人一区| 欧美精品久久一区| 在线看片第一页欧美| 噜噜噜久久亚洲精品国产品小说| 欧美精品乱人伦久久久久久| 亚洲三级国产| 欧美在线在线| 欧美特黄一区| 亚洲黄色在线| 乱中年女人伦av一区二区| 国产一区 二区 三区一级| 国产亚洲欧美中文| 欧美日韩亚洲免费| 亚洲一区亚洲| 欧美亚洲一区二区在线| 欧美精品videossex性护士| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 欧美日韩国产影片| 亚洲欧美三级伦理| 国产亚洲亚洲| 久久精品视频播放| 欧美有码在线视频| 亚洲色无码播放| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 欧美寡妇偷汉性猛交| 日韩亚洲国产精品| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 一本久久a久久免费精品不卡| 亚洲另类春色国产| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 欧美激情国产日韩| 国产精品福利网| 国产亚洲在线观看| 国产伦精品一区二区三区照片91| 亚洲精品视频一区| 亚洲激情在线播放| 国产精品久久77777| 午夜欧美理论片| 在线观看亚洲专区| 国产日产亚洲精品| 亚洲自拍偷拍一区| 欧美日韩高清区| 国产免费亚洲高清| 亚洲精品视频免费观看| 久久gogo国模啪啪人体图| 久久先锋影音av| 欧美电影在线观看| 欧美顶级大胆免费视频| 日韩一级成人av| 国产尤物精品| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 亚洲视频一二区| 久久人人爽人人爽| 欧美激情一区二区三区高清视频| 亚洲激情电影中文字幕| 一区二区三区回区在观看免费视频| 亚洲日本中文| 国产日韩欧美三区| 先锋a资源在线看亚洲| 狂野欧美性猛交xxxx巴西| 国产精品夜色7777狼人| 欧美成人精品三级在线观看| 亚洲精品中文字幕有码专区| 美日韩丰满少妇在线观看| 国产精品一级二级三级| 午夜精品久久久久| 欧美日韩中文字幕精品| 欧美精品一区二区久久婷婷| 亚洲欧美在线免费观看| 亚洲欧美日韩视频二区| 欧美制服第一页| 欧美视频免费在线观看| 欧美在线视频免费| 亚洲一二三区在线观看| 欧美日本一区二区视频在线观看| 久久久久国产一区二区三区四区| 野花国产精品入口|