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技巧分享:提高PCB電磁兼容性設(shè)計(jì)方法匯總

發(fā)布時(shí)間:2013-11-19 責(zé)任編輯:eliane

【導(dǎo)讀】隨著電子產(chǎn)品向高密度、高靈敏度和高速化發(fā)展,電磁兼容和電磁干擾問題也變得越來越嚴(yán)重,因此,如何做好PCB的電磁兼容性設(shè)計(jì)?本文將介紹有利于提高PCB的EMC特性的各種方法與技巧,希望能幫助大家設(shè)計(jì)出具有良好EMC性能的PCB電路板。

PCB是英文(PrintedCircuitBoard)印制線路板的簡稱。通常把在絕緣材料上,按預(yù)定設(shè)計(jì),制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導(dǎo)電圖形稱為印制電路。而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導(dǎo)電圖形,稱為印制線路。這樣就把印制電路或印制線路的成品板稱為印制線路板,亦稱為印制板或印制電路板。PCB幾乎我們所能見到的電子設(shè)備都離不開它,小到電子手表、計(jì)算器、通用電腦,大到計(jì)算機(jī)、通訊電子設(shè)備、航空、航天、軍用武器系統(tǒng),只要有集成電路等電子元器件,它們之間電氣互連都要用到PCB,它的性能直接關(guān)系到電子設(shè)備質(zhì)量的好壞。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電子產(chǎn)品越來越趨向高速,高靈敏度,高密度,這種趨勢導(dǎo)致了PCB電路板設(shè)計(jì)中的電磁兼容(EMC)和電磁干擾問題嚴(yán)重化,電磁兼容設(shè)計(jì)已成為PCB設(shè)計(jì)中急待解決的技術(shù)難題。

技巧分享:提高PCB電磁兼容性設(shè)計(jì)方法匯總

1 電磁兼容(EMC)

電磁兼容(Electro—MagneticCompatibility,簡稱EMC)是一門新興綜合性學(xué)科,它主要研究電磁干擾和抗干擾問題。電磁兼容性是指電子設(shè)備或系統(tǒng)在規(guī)定的電磁環(huán)境電平下,不因電磁干擾而降低性能指標(biāo),同時(shí)它們本身產(chǎn)生的電磁輻射不大于限定的極限電平,不影響其它系統(tǒng)的正常運(yùn)行,并達(dá)到設(shè)備與設(shè)備、系統(tǒng)與系統(tǒng)之間互不干擾、共同可靠工作的目的。電磁干擾(EMI)產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的,它包括由導(dǎo)線和公共地線的傳導(dǎo)、通過空間輻射或近場耦合3種基本形式。實(shí)踐證明,即使電路原理圖設(shè)計(jì)正確,印制電路板設(shè)計(jì)不當(dāng),也會(huì)對電子設(shè)備的可靠性產(chǎn)生不利影響,所以保證印制電路板電磁兼容性是整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。

1.1 電磁干擾(EMI)

當(dāng)一個(gè)EMI問題產(chǎn)生時(shí),需要用3個(gè)元素來描述:干擾源、傳播路徑和接受者。因此我們要減小電磁干擾,就要在這三個(gè)元素上去想辦法。下面我們主要討論印制電路板的布線技術(shù)。
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2 印制電路板的布線技術(shù)

良好的印制電路板(PCB)布線在電磁兼容性中是一個(gè)非常重要的因素。

2.1 PCB基本特性

一個(gè)PCB的構(gòu)成是在垂直疊層上使用了一系列的層壓、走線和預(yù)浸處理。在多層PCB中,設(shè)計(jì)者為了方便調(diào)試,會(huì)把信號線布在最外層。

PCB上的布線是有阻抗、電容和電感特性的。

阻抗:布線的阻抗是由銅和橫切面面積的重量決定的。例如,l盎司銅則有O.49mΩ/單位面積的阻抗。電容:布線的電容是由絕緣體(EoEr)、電流到達(dá)的范圍(A)以及走線間距(h)決定的。用等式表達(dá)為C=EoErA/h,Eo是自由空間的介電常數(shù)(8.854pF/m),Er是PCB基體的相關(guān)介電常數(shù)(在FR4碾壓中為4.7)。

電感:布線的電感平均分布在布線中,大約為1nH/m。

對于1盎司銅線來說,在O.25mm(10mil)厚的FR4碾壓情況下,位于地線層上方的0.5mm(20mil)寬,20mm(800mil)長的線能產(chǎn)生9.8m∧的阻抗,20nH的電感以及與地之間1.66pF的耦合電容。將上述值與元器件的寄生效應(yīng)相比,這些都是可以忽略不計(jì)的,但所有布線的總和可能會(huì)超出寄生效應(yīng)。因此,設(shè)計(jì)者必須將這一點(diǎn)考慮進(jìn)去。PCB布線的普遍方針:

(1)增大走線的間距以減少電容耦合的串?dāng)_;
(2)平行的布電源線和地線以使PCB電容達(dá)到最佳;
(3)將敏感的高頻線布在遠(yuǎn)離高噪聲電源線的地方;
(4)加寬電源線和地線以減少電源線和地線的阻抗。

2.2分割

分割是指用物理上的分割來減少不同類型線之間的耦合,尤其是通過電源線和地線。

用分割技術(shù)將4個(gè)不同類型的電路分割開的例子。在地線面,非金屬的溝用來隔離四個(gè)地線面。L和C作為板子上的每一部分的過濾器.減少不同電路電源面間的耦合。高速數(shù)字電路由于其更高的瞬時(shí)功率需量而要求放在電源入口處。接口電路可能會(huì)需要靜電釋放(ESD)和暫態(tài)抑制的器件或電路。對于L和C來說,最好使用不同值的L和C,而不是用一個(gè)大的L和C,因?yàn)檫@樣它便可以為不同的電路提供不同的濾波特性。

2.3局部電源和IC間的去耦

局部去耦能夠減少沿著電源干線的噪聲傳播。連接著電源輸入口與PCB之間的大容量旁路電容起著一個(gè)低頻脈動(dòng)濾波器的作用,同時(shí)作為一個(gè)電勢貯存器以滿足突發(fā)的功率需求。此外,在每個(gè)IC的電源和地之間都應(yīng)當(dāng)有去耦電容.這些去耦電容應(yīng)該盡可能的接近引腳。這將有助于濾除IC的開關(guān)噪聲。
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2.4接地技術(shù)

接地技術(shù)既應(yīng)用于多層PCB,也應(yīng)用于單層PCB。接地技術(shù)的目標(biāo)是最小化接地阻抗,以此減少從電路返回到電源之間的接地回路的電勢。

(1)單層PCB的接地線

在單層(單面)PCB中,接地線的寬度應(yīng)盡可能的寬,且至少應(yīng)為1.5mm(60mil)。由于在單層PCB上無法實(shí)現(xiàn)星形布線,因此跳線和地線寬度的改變應(yīng)當(dāng)保持為最低,否則將引起線路阻抗與電感的變化。

(2)雙層PCB的接地線

在雙層(雙面)PCB中,對于數(shù)字電路優(yōu)先使用地格柵/點(diǎn)陣布線,這種布線方式可以減少接地阻抗,接地回路和信號環(huán)路。像在單層PCB中,地線和電源線的寬度最少應(yīng)為1.5mm。另外的一種布局是將接地層放在一邊,信號和電源線放于另一邊。在這種布置方式中將進(jìn)一步減少接地回路和阻抗,去耦電容可以放置在距離IC供電線和接地層之間盡可能近的地方。

(3)保護(hù)環(huán)

保護(hù)環(huán)是一種可以將充滿噪聲的環(huán)境(比如射頻電流)隔離在環(huán)外的接地技術(shù),這是因?yàn)樵谕ǔ5牟僮髦袥]有電流流過保護(hù)環(huán)。

(4)PCB電容

在多層板上,由分離電源面和地面的絕緣薄層產(chǎn)生了PCB電容。在單層板上,電源線和地線的平行布放也將導(dǎo)致這種電容效應(yīng)。PCB電容的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是它具有非常高的頻率響應(yīng)和均勻的分布在整個(gè)面或整條線上的低串連電感。它等效于一個(gè)均勻分布在整個(gè)板上的去耦電容。沒有任何一個(gè)單獨(dú)的分立元件具有這個(gè)特性。

(5)高速電路與低速電路

布放高速電路時(shí)應(yīng)使其更接近接地面,而低速電路應(yīng)使其接近電源面。

(6)地的銅填充

在某些模擬電路中,沒有用到的電路板區(qū)域是由一個(gè)大的接地面來覆蓋,以此提供屏蔽和增加去耦能力。但是假如這片銅區(qū)是懸空的(比如它沒有和地連接),那么它可能表現(xiàn)為一個(gè)天線,并將導(dǎo)致電磁兼容問題。

(7)多層PCB中的接地面和電源面

在多層PCB中,推薦把電源面和接地面盡可能近的放置在相鄰的層中,以便在整個(gè)板上產(chǎn)生一個(gè)大的PCB電容。速度最快的關(guān)鍵信號應(yīng)當(dāng)臨近接地面的一邊,非關(guān)鍵信號則布放為靠近電源面。

(8)電源要求

當(dāng)電路需要不止一個(gè)電源供給時(shí),采用接地將每個(gè)電源分離開。但是在單層PCB中多點(diǎn)接地是不可能的。一種解決方法是把從一個(gè)電源中引出的電源線和地線同其他的電源線和地線分隔開。這同樣有助于避免電源之間的噪聲耦合。

3 結(jié)束語

本文所介紹的各種方法與技巧有利于提高PCB的EMC特性,當(dāng)然這些只是EMC設(shè)計(jì)中的一部分,通常還要考慮反射噪聲,輻射發(fā)射噪聲,以及其他工藝技術(shù)問題引起的干擾。在實(shí)際的設(shè)計(jì)中,應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)的目標(biāo)要求和設(shè)計(jì)條件,采用合理的抗電磁干擾措施,設(shè)計(jì)出具有良好EMC性能的PCB電路板。

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