欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

多層板PCB設計時的EMI解決

發布時間:2012-12-03 責任編輯:simonyang

【導讀】解決EMI問題的辦法很多,現代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。本文從最基本的PCB布板出發,討論PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設計技巧。

電源匯流排

在IC的電源引腳附近合理地安置適當容量的電容,可使IC輸出電壓的跳變來得更快。由于電容呈有限頻率響應的特性,這使得電容無法在全頻帶上生成干凈地驅動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電壓在去耦路徑的電感兩端會形成電壓降,這些瞬態電壓就是主要的共模EMI干擾源。
 
就電路板上的IC而言,IC周圍的電源層可以看成是優良的高頻電容器,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,優良的電源層的電感要小,從而電感所合成的瞬態信號也小,進而降低共模EMI。
 
電源層到IC電源引腳的連線必須盡可能短,因為數位信號的上升沿越來越快,最好是直接連到IC電源引腳所在的焊盤上。
 
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,這個電源層必須是一個設計相當好的電源層的配對。那么,什么樣的程度才算好?答案取決于電源的分層、層間的材料以及工作頻率(即IC上升時間的函數)。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。
 
按照目前IC的發展速度,上升時間在100到300ps范圍的器件將占有很高的比例。對于100到300ps上升時間的電路,3mil層間距對大多數應用將不再適用。那時,有必要采用層間距小于1mil的分層技術,并用介電常數很高的材料代替FR4介電材料。現在,陶瓷和加陶塑料可以滿足100到300ps上升時間電路的設計要求。
 
對于今天常見的1到3ns上升時間電路、3到6mil層間距和FR4介電材料,通常能夠處理高端諧波并使瞬態信號足夠低,也就是說,共模EMI可以降得很低。本文給出的PCB分層堆疊設計實例將假定層間距為3到6mil。
 
電磁屏蔽

從信號走線來看,好的分層策略應該是把所有的信號走線放在一層或若干層,這些層緊挨著電源層或接地層。對于電源,好的分層策略應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。
 
PCB堆疊

什麼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,單電壓或多電壓分布在同一層的不同部份。
 
4層板

4層板設計存在若干潛在問題。首先,傳統的厚度為62mil的四層板,即使信號層在外層,電源和接地層在內層,電源層與接地層的間距仍然過大。
 
如果成本要求是第一位的,可以考慮以下兩種傳統4層板的替代方案。這兩個方案都能改善EMI抑制的性能,但只適用于板上元件密度足夠低和元件周圍有足夠面積(放置所要求的電源覆銅層)的場合。
 
第一種為首選方案,PCB的外層均為地層,中間兩層均為信號/電源層。信號層上的電源用寬線走線,這可使電源電流的路徑阻抗低,且信號微帶路徑的阻抗也低。從EMI控制的角度看,這是現有的最佳4層PCB結構。

第二種方案的外層走電源和地,中間兩層走信號。該方案相對傳統4層板來說,改進要小一些,層間阻抗和傳統的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層板上的元件密度比較大,則最好采用6層板。但是,6層板設計中某些疊層方案對電磁場的屏蔽作用不夠好,對電源匯流排瞬態信號的降低作用甚微。下面討論兩個實例:
 
第一例將電源和地分別放在第2和第5層,由于電源覆銅阻抗高,對控制共模EMI輻射非常不利。不過,從信號的阻抗控制觀點來看,這一方法卻是非常正確的。
 
第二例將電源和地分別放在第3和第4層,這一設計解決了電源覆銅阻抗問題,由于第1層和第6層的電磁屏蔽性能差,差模EMI增加了。如果兩個外層上的信號線數量最少,走線長度很短(短于信號最高諧波波長的1/20),則這種設計可以解決差模EMI問題。將外層上的無元件和無走線區域鋪銅填充并將覆銅區接地(每1/20波長為間隔),則對差模EMI的抑制特別好。如前所述,要將鋪銅區與內部接地層多點相聯。
[page] 
通用高性能6層板設計一般將第1和第6層布為地層,第3和第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線層,因而EMI抑制能力是優異的。該設計的缺點在于走線層只有兩層。前面介紹過,如果外層走線短且在無走線區域鋪銅,則用傳統的6層板也可以實現相同的堆疊。
 
另一種6層板布局為信號、地、信號、電源、地、信號,這可實現高級信號完整性設計所需要的環境。信號層與接地層相鄰,電源層和接地層配對。顯然,不足之處是層的堆疊不平衡。
 
這通常會給加工制造帶來麻煩。解決問題的辦法是將第3層所有的空白區域填銅,填銅後如果第3層的覆銅密度接近于電源層或接地層,這塊板可以不嚴格地算作是結構平衡的電路板。填銅區必須接電源或接地。連接過孔之間的距離仍然是1/20波長,不見得處處都要連接,但理想情況下應該連接。
 
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題,完全可望得到優異的信號完整性。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。
 
由于信號層和回路層之間總是隔有絕緣層,在10層板設計中分配中間6層來走信號線的方案并非最佳。另外,讓信號層與回路層相鄰很重要,即板布局為信號、地、信號、信號、電源、地、信號、信號、地、信號。
 
這一設計為信號電流及其回路電流提供了良好的通路。恰當的布線策略是,第1層沿X方向走線,第3層沿Y方向走線,第4層沿X方向走線,以此類推。直觀地看走線,第1層1和第3層是一對分層組合,第4層和第7層是一對分層組合,第8層和第10層是最後一對分層組合。當需要改變走線方向時,第1層上的信號線應藉由“過孔"到第3層以後再改變方向。實際上,也許并不總能這樣做,但作為設計概念還是要盡量遵守。
 
同樣,當信號的走線方向變化時,應該藉由過孔從第8層和第10層或從第4層到第7層。這樣布線可確保信號的前向通路和回路之間的耦合最緊。例如,如果信號在第1層上走線,回路在第2層且只在第2層上走線,那麼第1層上的信號即使是藉由“過孔"轉到了第3層上,其回路仍在第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。
 
如果實際走線不是這樣,怎麼辦?比如第1層上的信號線經由過孔到第10層,這時回路信號只好從第9層尋找接地平面,回路電流要找到最近的接地過孔 (如電阻或電容等元件的接地引腳)。如果碰巧附近存在這樣的過孔,則真的走運。假如沒有這樣近的過孔可用,電感就會變大,電容要減小,EMI一定會增加。
 
當信號線必須經由過孔離開現在的一對布線層到其他布線層時,應就近在過孔旁放置接地過孔,這樣可以使回路信號順利返回恰當的接地層。對于第4層和第7層分層組合,信號回路將從電源層或接地層(即第5層或第6層)返回,因為電源層和接地層之間的電容耦合良好,信號容易傳輸。
 
多電源層的設計

如果同一電壓源的兩個電源層需要輸出大電流,則電路板應布成兩組電源層和接地層。在這種情況下,每對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,瞬態電壓將大得多,并且EMI會急劇增加。
 
如果電路板上存在多個數值不同的電源電壓,則相應地需要多個電源層,要牢記為不同的電源創建各自配對的電源層和接地層。在上述兩種情況下,確定配對電源層和接地層在電路板的位置時,切記制造商對平衡結構的要求。

總結

電路板設計中厚度、過孔制程和電路板的層數不是解決問題的關鍵,優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電壓最小并將信號和電源的電磁場屏蔽起來的關鍵。理想情況下,信號走線層與其回路接地層之間應該有一個絕緣隔離層,配對的層間距(或一對以上)應該越小越好。根據這些基本概念和原則,才能設計出總能達到設計要求的電路板。

 

要采購電容器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
久久国产日韩欧美精品| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 欧美日韩国产一二三| 精品乱码亚洲一区二区不卡| 亚洲色图.com| 国内精品写真在线观看| 91久久人澡人人添人人爽欧美 | 久久伊人蜜桃av一区二区| 亚洲老司机在线| 高清在线不卡av| www国产亚洲精品久久麻豆| 日韩主播视频在线| 在线免费观看日韩欧美| 国产欧美日韩视频在线观看| 奇米综合一区二区三区精品视频| 在线观看日产精品| 亚洲欧美日本韩国| 99re在线精品| 亚洲免费av在线| aaa欧美色吧激情视频| 欧美经典一区二区三区| 国产传媒欧美日韩成人| 久久久久国产免费免费| 精品综合免费视频观看| 精品卡一卡二卡三卡四在线| 免费成人av资源网| 欧美一区二区视频在线观看| 日韩**一区毛片| 日韩一区和二区| 免费欧美日韩国产三级电影| 欧美一级黄色大片| 日韩电影一区二区三区| 日韩一区二区在线看片| 久久精品国产在热久久| 精品91自产拍在线观看一区| 国内精品国产成人| 久久久久免费观看| 国产69精品久久99不卡| 亚洲欧美在线另类| 99热在这里有精品免费| 亚洲国产综合人成综合网站| 欧美三级电影在线看| 天堂久久一区二区三区| 日韩一区二区三区免费看| 久久综合综合久久综合| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 成人丝袜视频网| 一区二区三区欧美久久| 欧美一级片免费看| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 国产亚洲综合在线| 91年精品国产| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区 | 中文字幕日韩av资源站| 91色九色蝌蚪| 亚洲成av人**亚洲成av**| 精品国产sm最大网站免费看| 成人小视频免费观看| 亚洲成人资源网| 久久久天堂av| 欧美三级一区二区| 久久国产精品无码网站| 亚洲欧美aⅴ...| 日韩精品最新网址| 一本久久精品一区二区| 日本视频在线一区| 自拍偷拍亚洲激情| 欧美va天堂va视频va在线| 9人人澡人人爽人人精品| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 精品国产成人在线影院| 91福利资源站| 成人听书哪个软件好| 日本三级亚洲精品| 亚洲欧美视频在线观看视频| 日韩欧美国产综合| 日本福利一区二区| 国产不卡在线一区| 久久电影国产免费久久电影| 亚洲精品国产无套在线观| 亚洲精品一区在线观看| 欧美三片在线视频观看| 日韩1区2区日韩1区2区| 亚洲免费高清视频在线| 国产精品久久久久久久久晋中| 欧美男男青年gay1069videost| 国产成人精品综合在线观看| 奇米777欧美一区二区| 亚洲女人****多毛耸耸8| 久久久久久久久99精品| 日韩欧美成人午夜| 6080yy午夜一二三区久久| 欧美午夜免费电影| 99久久夜色精品国产网站| 国产美女久久久久| 美女尤物国产一区| 日韩激情av在线| 亚洲成人中文在线| 亚洲国产精品人人做人人爽| 一区二区三区中文字幕| 亚洲视频一区在线| 国产精品国产a级| 国产欧美日本一区二区三区| 久久久久久免费网| 国产亚洲精品中文字幕| 久久亚区不卡日本| 久久老女人爱爱| 久久久精品免费免费| 久久久亚洲精品石原莉奈| 2020国产成人综合网| 国产亚洲精品7777| 亚洲国产精品黑人久久久| 国产精品午夜电影| 亚洲欧洲一区二区三区| 亚洲精品水蜜桃| 亚洲与欧洲av电影| 亚洲一二三四在线观看| 视频一区二区三区在线| 调教+趴+乳夹+国产+精品| 婷婷久久综合九色综合伊人色| 日韩av不卡在线观看| 蜜桃久久久久久| 国产91富婆露脸刺激对白| 成人av在线一区二区三区| 91色婷婷久久久久合中文| 欧美三级视频在线观看| 日韩一区二区三区四区| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 亚洲欧洲av在线| 亚洲国产精品自拍| 免费观看91视频大全| 国产美女在线观看一区| 色综合天天做天天爱| 91麻豆精品国产综合久久久久久| 欧美不卡一区二区三区| 最新成人av在线| 日本aⅴ精品一区二区三区| 国产一区二区三区国产| 91福利国产精品| 欧美大片在线观看| 国产精品超碰97尤物18| 日韩av一区二区三区四区| 国产91对白在线观看九色| 欧美午夜视频网站| 日本一区二区三区电影| 亚洲国产美女搞黄色| 懂色av噜噜一区二区三区av| 欧美色偷偷大香| 国产欧美va欧美不卡在线 | 一区二区三区四区蜜桃| 青青草精品视频| 91女神在线视频| 久久综合久久综合九色| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 黄色资源网久久资源365| 在线观看亚洲a| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 亚洲国产一区视频| 成人短视频下载| 欧美tk—视频vk| 亚洲一二三四在线| 99久久婷婷国产| 国产婷婷色一区二区三区四区 | 欧美中文字幕亚洲一区二区va在线| 欧美成人精品3d动漫h| 亚洲一区中文在线| av一本久道久久综合久久鬼色| 日韩三级视频在线观看| 亚洲一区二区三区影院| 成人性生交大片免费看视频在线| 日韩欧美中文字幕公布| 午夜影院久久久| 色欲综合视频天天天| 国产欧美日韩激情| 国产一区二区成人久久免费影院| 欧美精品在线视频| 亚洲主播在线观看| 99久精品国产| 国产精品乱码一区二区三区软件 | 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 国产乱子伦一区二区三区国色天香 | 日本国产一区二区| 成人欧美一区二区三区黑人麻豆| 国产成a人无v码亚洲福利| 久久久国际精品| 韩国女主播一区| 久久你懂得1024| 国产在线不卡一卡二卡三卡四卡| 欧美一区日本一区韩国一区| 天天综合网天天综合色| 欧美精品久久99久久在免费线| 亚洲成人午夜电影| 欧美理论在线播放| 日本sm残虐另类| 欧美r级电影在线观看| 国产一区 二区 三区一级| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴 | 美女免费视频一区| 精品国产成人在线影院 |