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正文內(nèi)容

印制電路板基礎(chǔ)培訓(xùn)課件-文庫吧資料

2025-01-05 02:11本頁面
  

【正文】 現(xiàn)要求的封閉回路電路,線條中的電流分布使回流結(jié)構(gòu)中的電流蔓延開去。如果沒有在元件裝配設(shè)計時提供了恰當(dāng)?shù)?RF回流路徑,這些元件將輻射所有的內(nèi)部的 RF電能 EMC theory and application 射頻轉(zhuǎn)移 ?射頻轉(zhuǎn)移是處理電磁能量由高頻段向低頻段轉(zhuǎn)移的設(shè)計。任何時候都要保證接地環(huán)路控制,要 為 RF回流電流提供實際存在的線條 。如圖。由于有兩層可以利用,所以布線比較容易而且能使回路面積盡可能的小。噪聲信號流動應(yīng)該平行于這些回流路徑 ( 3)不要將樹枝形的路由的不同分支相連,以避免產(chǎn)生回路電流 EMC theory and application ?雙層板設(shè)計 ?將電源和地布成網(wǎng)絡(luò)狀,使組成的全部回路面積不超過 ; ?使電源線與電路線條相互成九十度角,電源線條與接地線條各置于不同層上; ?將接地線條垂直方向布于一層,而電源線條水平方向布于另一層,反之亦然 ?在每一個網(wǎng)格節(jié)點和每一個 IC芯片處都布置一個退耦電容 EMC theory and application 必須在盡量靠近強干擾信號線條的附近布放一條回流線條以便 RF能量能經(jīng)這個回流路徑回到源頭去。 EMC theory and application 非對稱地放置不同封裝尺寸的元件,采用同一電源要求的元件,這已經(jīng)成為單面板設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)做法,上圖中的電源和接地線條采用了徑向路由的方法 EMC theory and application ?這種布線方法的唯一存在的問題是需要決定如何選擇各種徑向路由結(jié)構(gòu)中的恰當(dāng)?shù)牡诫娫催B接器的連接方式 ( 1)所有的電源和接地線條都要采用徑向路由方式由電源配送,使線條的全長最短 ( 2)使接地和電源線條相互緊鄰(平行)布線。因為 電流必須回到源頭去并滿足安培定律, RF能量就會經(jīng)過可能的最低阻抗路徑回流 ,當(dāng)回流路徑的阻抗大于 377Ω時,自由空間就變成了回流路徑,于是就發(fā)生了EMI輻射 EMC theory and application 磁通和磁通對消 如果 RF回流路徑平行靠近其相應(yīng)的流出線條,則回流路徑上的磁通(順時針場)與源路徑上的磁通(逆時針場)是方向相反的,于是順時針磁場和逆時針磁場迭加時,就得到了對消的效果 ,常用的通量對消技術(shù)有: ?在多層印制電路板的情形,可以采用恰當(dāng)?shù)寞B層安排和阻抗控制以便產(chǎn)生一個 RF回流像電流或回流的地回路 ?將時鐘線條布放在靠近 RF回流路徑、接地平板(多層PCB時)、地網(wǎng)格或接地 /保護線條處 ?將元件塑料封裝內(nèi)產(chǎn)生的磁通引導(dǎo)到零伏參考系統(tǒng) ?通過降低時鐘或頻率振蕩電路產(chǎn)生的 RF驅(qū)動電壓來減弱線條中的 RF電流 EMC theory and application 線條拓撲結(jié)構(gòu) 兩種基本拓撲:微帶線和帶狀線 圖 PCB疊層結(jié)構(gòu)舉例 EMC theory and application ?微帶線 ?位于 PCB的 頂層、底層或其他外層 上的印制線條 ?微帶線對 PCB上產(chǎn)生的 RF能量的抑制能力 最小 ?快速時鐘和邏輯信號的傳播采用微帶線結(jié)構(gòu) ?快速信號要求小電容耦合和低的源到負載的傳輸延遲時間 ?電容對時鐘的作用是減緩數(shù)字信號的邊沿過渡過程 ?當(dāng)兩個實體金屬平面間的耦合電容較小時,信號就傳播地快些 ?當(dāng)使用微帶線時,線條位于 PCB外層,由于沒有頂和底電路層的防護作用,將會向環(huán)境輻射 RF能量 EMC theory and application ?帶狀線 ?位于 兩個實體平面層中間的信號線層 上,這兩個實體層可以是 地電位 ,也可以是具有一定電位的 電源平面 ?帶狀線加強了抗 RF輻射發(fā)射噪聲的特性,但相應(yīng)地減緩了傳播速度 ?仍然會由于在外層安裝的元件而產(chǎn)生輻射 ?使 PCB頂層上元件引線電感最小 會減小輻射發(fā)射作用 ?當(dāng)使用 雙 帶狀線時,兩個布線層上的線條是 垂直布置的 EMC theory and application 疊層安排
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