狠狠综合久久av一区二区小说 _亚洲人线精品午夜_亚洲国产日韩一区二区_久久野战av

上海 江蘇 浙江 安徽 PCB培訓(xùn) 郵箱登陸 聯(lián)系我們
緯亞聯(lián)系電話:0512-57933566
PCB設(shè)計(jì)中EMI屏蔽技巧服務(wù)

聯(lián)系我們

昆山緯亞PCB生產(chǎn)基地聯(lián)系方式
昆山緯亞智能科技有限公司

公司地址:昆山市周市鎮(zhèn)宋家港路259號(hào)
公司電話Tel:0512-50139595
電子郵件Email: steven@pcbvia.com

首頁(yè)  技術(shù)支持  資料中心PCB設(shè)計(jì)中EMI屏蔽技巧

PCB設(shè)計(jì)中EMI屏蔽技巧

發(fā)布時(shí)間:2016-08-05 08:22:46 分類:資料中心

 PCB設(shè)計(jì)中厚度、過(guò)孔制程和PCB的層數(shù)不是解決問(wèn)題的關(guān)鍵,優(yōu)良的分層堆疊是保證電源匯流排的旁路和去耦、使電源層或接地層上的瞬態(tài)電壓小并將信號(hào) 和電源的電磁場(chǎng)屏蔽起來(lái)的關(guān)鍵。理想情況下,信號(hào)走線層與其回路接地層之間應(yīng)該有一個(gè)絕緣隔離層,配對(duì)的層間距(或一對(duì)以上)應(yīng)該越小越好。根據(jù)這些基本 概念和原則,才能設(shè)計(jì)出總能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的電路板
  電源匯流排
  在IC的電源引腳附近合理地安置適當(dāng)容量的電容,可使IC輸出電壓的跳變來(lái)得更快。然而,問(wèn)題并非到此為止。由于電容呈有限頻率響應(yīng)的特性,這使得電 容無(wú)法在全頻帶上生成干凈地驅(qū)動(dòng)IC輸出所需要的諧波功率。除此之外,電源匯流排上形成的瞬態(tài)電壓在去耦路徑的電感兩端會(huì)形成電壓降,這些瞬態(tài)電壓就是主 要的共模EMI干擾源。我們應(yīng)該怎么解決這些問(wèn)題?
  就我們電路板上的IC而言,IC周圍的電源層可以看成是優(yōu)良的高頻電容器,它可以收集為干凈輸出提供高頻能量的分立電容器所泄漏的那部份能量。此外,優(yōu)良的電源層的電感要小,從而電感所合成的瞬態(tài)信號(hào)也小,進(jìn)而降低共模EMI。
  當(dāng)然,電源層到IC電源引腳的連線必須盡可能短,因?yàn)閿?shù)位信號(hào)的上升沿越來(lái)越快,好是直接連到IC電源引腳所在的焊盤(pán)上,這要另外討論。
  為了控制共模EMI,電源層要有助于去耦和具有足夠低的電感,這個(gè)電源層必須是一個(gè)設(shè)計(jì)相當(dāng)好的電源層的配對(duì)。有人可能會(huì)問(wèn),好到什么程度才算好?問(wèn) 題的答案取決于電源的分層、層間的材料以及工作頻率(即IC上升時(shí)間的函數(shù))。通常,電源分層的間距是6mil,夾層是FR4材料,則每平方英寸電源層的 等效電容約為75pF。顯然,層間距越小電容越大。
  上升時(shí)間為100到300ps的器件并不多,但是按照目前IC的發(fā)展速度,上升時(shí)間在100到300ps范圍的器件將占有很高的比例。對(duì)于100到 300ps上升時(shí)間的電路,3mil層間距對(duì)大多數(shù)應(yīng)用將不再適用。那時(shí),有必要采用層間距小于1mil的分層技術(shù),并用介電常數(shù)很高的材料代替FR4介 電材料。現(xiàn)在,陶瓷和加陶塑料可以滿足100到300ps上升時(shí)間電路的設(shè)計(jì)要求。
  盡管未來(lái)可能會(huì)采用新材料和新方法,但對(duì)于今天常見(jiàn)的1到3ns上升時(shí)間電路、3到6mil層間距和FR4介電材料,通常足夠處理高端諧波并使瞬態(tài)信號(hào)足夠低,就是說(shuō),共模EMI可以降得很低。本文給出的PCB分層堆疊設(shè)計(jì)實(shí)例將假定層間距為3到6mil。
  電磁屏蔽
  從信號(hào)走線來(lái)看,好的分層策略應(yīng)該是把所有的信號(hào)走線放在一層或若干層,這些層緊挨著電源層或接地層。對(duì)于電源,好的分層策略應(yīng)該是電源層與接地層相鄰,且電源層與接地層的距離盡可能小,這就是我們所講的“分層"策略。
  PCB堆疊
  什么樣的堆疊策略有助于屏蔽和抑制EMI?以下分層堆疊方案假定電源電流在單一層上流動(dòng),單電壓或多電壓分布在同一層的不同部份。多電源層的情形稍后討論。
  4層板
  4層板設(shè)計(jì)存在若干潛在問(wèn)題。首先,傳統(tǒng)的厚度為62mil的四層板,即使信號(hào)層在外層,電源和接地層在內(nèi)層,電源層與接地層的間距仍然過(guò)大。
  如果成本要求是一位的,可以考慮以下兩種傳統(tǒng)4層板的替代方案。這兩個(gè)方案都能改善EMI抑制的性能,但只適用于板上組件密度足夠低和組件周圍有足夠面積(放置所要求的電源覆銅層)的場(chǎng)合。
  一種為首選方案,PCB的外層均為地層,中間兩層均為信號(hào)/電源層。信號(hào)層上的電源用寬線走線,這可使電源電流的路徑阻抗低,且信號(hào)微帶路徑的阻抗 也低。從EMI控制的角度看,這是現(xiàn)有的佳4層PCB結(jié)構(gòu)。二種方案的外層走電源和地,中間兩層走信號(hào)。該方案相對(duì)傳統(tǒng)4層板來(lái)說(shuō),改進(jìn)要小一些,層 間阻抗和傳統(tǒng)的4層板一樣欠佳。
  如果要控制走線阻抗,上述堆疊方案都要非常小心地將走線布置在電源和接地鋪銅島的下邊。另外,電源或地層上的鋪銅島之間應(yīng)盡可能地互連在一起,以確保DC和低頻的連接性。
  6層板
  如果4層板上的組件密度比較大,則好采用6層板。但是,6層板設(shè)計(jì)中某些疊層方案對(duì)電磁場(chǎng)的屏蔽作用不夠好,對(duì)電源匯流排瞬態(tài)信號(hào)的降低作用甚微。下面討論兩個(gè)實(shí)例。
  一例將電源和地分別放在2和5層,由于電源覆銅阻抗高,對(duì)控制共模EMI輻射非常不利。不過(guò),從信號(hào)的阻抗控制觀點(diǎn)來(lái)看,這一方法卻是非常正確的。
  二例將電源和地分別放在3和4層,這一設(shè)計(jì)解決了電源覆銅阻抗問(wèn)題,由于1層和6層的電磁屏蔽性能差,差模EMI增加了。如果兩個(gè)外層上的 信號(hào)線數(shù)量少,走線長(zhǎng)度很短(短于信號(hào)高諧波波長(zhǎng)的1/20),則這種設(shè)計(jì)可以解決差模EMI問(wèn)題。將外層上的無(wú)組件和無(wú)走線區(qū)域鋪銅填充并將覆銅區(qū) 接地(每1/20波長(zhǎng)為間隔),則對(duì)差模EMI的抑制特別好。如前所述,要將鋪銅區(qū)與內(nèi)部接地層多點(diǎn)相聯(lián)。
  通用高性能6層板設(shè)計(jì)一般將1和6層布為地層,3和4層走電源和地。由于在電源層和接地層之間是兩層居中的雙微帶信號(hào)線層,因而EMI抑制能 力是優(yōu)異的。該設(shè)計(jì)的缺點(diǎn)在于走線層只有兩層。前面介紹過(guò),如果外層走線短且在無(wú)走線區(qū)域鋪銅,則用傳統(tǒng)的6層板也可以實(shí)現(xiàn)相同的堆疊。
  另一種6層板布局為信號(hào)、地、信號(hào)、電源、地、信號(hào),這可實(shí)現(xiàn)高級(jí)信號(hào)完整性設(shè)計(jì)所需要的環(huán)境。信號(hào)層與接地層相鄰,電源層和接地層配對(duì)。顯然,不足之處是層的堆疊不平衡。
  這通常會(huì)給加工制造帶來(lái)麻煩。解決問(wèn)題的辦法是將3層所有的空白區(qū)域填銅,填銅后如果3層的覆銅密度接近于電源層或接地層,這塊板可以不嚴(yán)格地算 作是結(jié)構(gòu)平衡的電路板。填銅區(qū)必須接電源或接地。連接過(guò)孔之間的距離仍然是1/20波長(zhǎng),不見(jiàn)得處處都要連接,但理想情況下應(yīng)該連接。
  10層板
  由于多層板之間的絕緣隔離層非常薄,所以10或12層的電路板層與層之間的阻抗非常低,只要分層和堆疊不出問(wèn)題,完全可望得到優(yōu)異的信號(hào)完整性。要按62mil厚度加工制造12層板,困難比較多,能夠加工12層板的制造商也不多。
  由于信號(hào)層和回路層之間總是隔有絕緣層,在10層板設(shè)計(jì)中分配中間6層來(lái)走信號(hào)線的方案并非佳。另外,讓信號(hào)層與回路層相鄰很重要,即板布局為信號(hào)、地、信號(hào)、信號(hào)、電源、地、信號(hào)、信號(hào)、地、信號(hào)。
  這一設(shè)計(jì)為信號(hào)電流及其回路電流提供了良好的通路。恰當(dāng)?shù)牟季€策略是,1層沿X方向走線,3層沿Y方向走線,4層沿X方向走線,以此類推。直觀 地看走線,1層1和3層是一對(duì)分層組合,4層和7層是一對(duì)分層組合,8層和10層是后一對(duì)分層組合。當(dāng)需要改變走線方向時(shí),1層上的信號(hào) 線應(yīng)藉由“過(guò)孔"到3層以后再改變方向。實(shí)際上,也許并不總能這樣做,但作為設(shè)計(jì)概念還是要盡量遵守。
  同樣,當(dāng)信號(hào)的走線方向變化時(shí),應(yīng)該藉由過(guò)孔從8層和10層或從4層到7層。這樣布線可確保信號(hào)的前向通路和回路之間的耦合緊。例如,如果 信號(hào)在1層上走線,回路在2層且只在2層上走線,那么1層上的信號(hào)即使是藉由“過(guò)孔"轉(zhuǎn)到了3層上,其回路仍在2層,從而保持低電感、大電容 的特性以及良好的電磁屏蔽性能。
  如果實(shí)際走線不是這樣,怎么辦?比如1層上的信號(hào)線經(jīng)由過(guò)孔到10層,這時(shí)回路信號(hào)只好從9層尋找接地平面,回路電流要找到近的接地過(guò)孔(如 電阻或電容等組件的接地引腳)。如果碰巧附近存在這樣的過(guò)孔,則真的走運(yùn)。假如沒(méi)有這樣近的過(guò)孔可用,電感就會(huì)變大,電容要減小,EMI一定會(huì)增加。
  當(dāng)信號(hào)線必須經(jīng)由過(guò)孔離開(kāi)現(xiàn)在的一對(duì)布線層到其它布線層時(shí),應(yīng)就近在過(guò)孔旁放置接地過(guò)孔,這樣可以使回路信號(hào)順利返回恰當(dāng)?shù)慕拥貙印?duì)于4層和7 層分層組合,信號(hào)回路將從電源層或接地層(即5層或6層)返回,因?yàn)殡娫磳雍徒拥貙又g的電容耦合良好,信號(hào)容易傳輸。
  多電源層的設(shè)計(jì)
  如果同一電壓源的兩個(gè)電源層需要輸出大電流,則電路板應(yīng)布成兩組電源層和接地層。在這種情況下,每對(duì)電源層和接地層之間都放置了絕緣層。這樣就得到我 們期望的等分電流的兩對(duì)阻抗相等的電源匯流排。如果電源層的堆疊造成阻抗不相等,則分流就不均勻,瞬態(tài)電壓將大得多,并且EMI會(huì)急劇增加。
  如果電路板上存在多個(gè)數(shù)值不同的電源電壓,則相應(yīng)地需要多個(gè)電源層,要牢記為不同的電源創(chuàng)建各自配對(duì)的電源層和接地層。在上述兩種情況下,確定配對(duì)電源層和接地層在電路板的位置時(shí),切記制造商對(duì)平衡結(jié)構(gòu)的要求。

來(lái)源:PCB設(shè)計(jì)中EMI屏蔽技巧

瀏覽"PCB設(shè)計(jì)中EMI屏蔽技巧"的人還關(guān)注了

版權(quán)所有:昆山緯亞電子科技有限公司      技術(shù)支持:李麟
狠狠综合久久av一区二区小说 _亚洲人线精品午夜_亚洲国产日韩一区二区_久久野战av
色综合婷婷久久| 日韩欧美国产wwwww| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 一区二区三区在线播| 亚洲一级二级在线| 婷婷一区二区三区| 国产一区视频导航| 日本电影欧美片| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 久久亚洲二区三区| 国产精品久久三区| 日韩电影一二三区| 不卡的看片网站| 欧美手机在线视频| 国产精品久久久久9999吃药| 亚洲777理论| 成人免费高清视频| 日韩一级免费一区| 一二三四社区欧美黄| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 在线观看国产精品网站| 久久综合九色欧美综合狠狠| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 国产精品一区二区久久精品爱涩| 91福利在线看| 中文字幕成人av| 久久精品99国产国产精| 欧美三区在线视频| 一区在线中文字幕| 成人午夜激情视频| 亚洲精品一区二区三区影院| 日韩成人午夜电影| 在线精品观看国产| 亚洲人午夜精品天堂一二香蕉| 国产精品主播直播| 久久久www成人免费无遮挡大片| 一级日本不卡的影视| 色悠久久久久综合欧美99| 国产精品乱人伦| caoporen国产精品视频| 日韩免费视频一区二区| 日韩精品欧美成人高清一区二区| 色噜噜狠狠成人中文综合| 亚洲免费色视频| 欧美亚洲另类激情小说| 一区二区三区在线免费视频| 99re热视频精品| 亚洲欧美日韩电影| 一本一道波多野结衣一区二区| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 国产精品综合一区二区三区| 久久在线免费观看| 国产99精品视频| 综合久久国产九一剧情麻豆| 色成年激情久久综合| 一二三四区精品视频| 欧美日韩精品久久久| 日本亚洲一区二区| 亚洲精品在线观看网站| 国内精品久久久久影院色| 久久久久久一级片| 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 国产精品综合视频| 综合久久久久久久| 欧美色精品天天在线观看视频| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 欧美日韩精品系列| 国产一区 二区| 日韩美女视频19| 欧美日韩aaa| 国产福利一区二区三区| 综合久久国产九一剧情麻豆| 欧洲视频一区二区| 免费在线观看精品| 国产清纯在线一区二区www| 91麻豆国产精品久久| 三级欧美韩日大片在线看| 国产精品私人影院| 欧美久久久一区| 成人av网站在线观看| 亚洲成av人片一区二区梦乃| 2023国产精华国产精品| 色综合久久久久久久久| 国产在线麻豆精品观看| 一区二区三区在线观看国产| 久久综合久久鬼色中文字| 色婷婷香蕉在线一区二区| 国内偷窥港台综合视频在线播放| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 精品少妇一区二区三区视频免付费| 成人不卡免费av| 免费成人你懂的| 亚洲第一av色| 亚洲日本免费电影| 久久一日本道色综合| 欧美日韩五月天| 91麻豆国产福利精品| 国产一区二区不卡老阿姨| 亚洲成人在线观看视频| 亚洲女同一区二区| 欧美国产国产综合| 久久久精品国产99久久精品芒果 | 国产色一区二区| 欧美电影影音先锋| 欧美系列亚洲系列| 成人av免费网站| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站| 日本不卡视频在线| 天堂资源在线中文精品| 亚洲精品国产精品乱码不99| 亚洲国产高清aⅴ视频| 精品动漫一区二区三区在线观看| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 欧美亚洲一区三区| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 97精品久久久久中文字幕| 国产精品一二三在| 国产激情视频一区二区在线观看 | 91首页免费视频| 成人aaaa免费全部观看| 成人av资源下载| 成人综合激情网| 国产成人av一区二区| 国产麻豆一精品一av一免费 | 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国产欧美日韩亚州综合| 久久婷婷成人综合色| 国产日韩精品一区| 日韩理论片一区二区| 亚洲视频在线一区| 亚洲激情av在线| 亚洲精品国产精华液| 三级在线观看一区二区| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清 | 精品不卡在线视频| 2020日本不卡一区二区视频| 精品久久久久久久久久久久久久久| 欧美精品一二三| 久久男人中文字幕资源站| 欧美国产日产图区| 亚洲女性喷水在线观看一区| 亚洲一级片在线观看| 美女看a上一区| 国产成人av电影| 在线观看日韩精品| 日韩一区二区三区四区| 日韩精品自拍偷拍| 国产欧美久久久精品影院| 亚洲精品一卡二卡| 日本视频免费一区| 国产成人精品aa毛片| 色综合久久久久综合体桃花网| 欧美一区二区三区性视频| 中文字幕不卡在线观看| 亚洲午夜久久久久久久久久久 | 成人福利视频网站| 欧美日本在线看| 国产精品美日韩| 亚洲国产日产av| 国产精品中文欧美| 欧美日韩综合在线免费观看| 欧美刺激脚交jootjob| 亚洲欧美另类综合偷拍| 美女尤物国产一区| 日本电影欧美片| 国产欧美日韩精品在线| 偷拍日韩校园综合在线| 成人免费va视频| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看| 亚洲欧美日韩中文播放 | 91亚洲国产成人精品一区二三| 日韩一区二区视频| 亚洲综合激情小说| 成人高清视频在线观看| 欧美电影免费观看高清完整版在线| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 激情小说亚洲一区| 91精品久久久久久久91蜜桃| 一区二区三区在线高清| 成人午夜看片网址| 久久精品一级爱片| 精品一区二区三区免费| 欧美日韩高清在线播放| 成人免费一区二区三区视频| 国产成人啪免费观看软件| 3d动漫精品啪啪| 亚洲动漫第一页| 色综合天天综合| 亚洲欧美国产77777| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 2014亚洲片线观看视频免费| 日本成人中文字幕在线视频| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 亚洲女人小视频在线观看| 91在线观看美女| 一区二区三区中文字幕精品精品| 成人精品免费网站| 中文字幕第一区二区| 成人性生交大片免费看中文| 国产日韩av一区|