国产成人精品一区二区三区,欧美成人免费一级人片,欧美成人精品福利在线视频,国产成人无码一二三区视频

上海 江蘇 浙江 安徽 PCB培訓 郵箱登陸 聯系我們
緯亞聯系電話:0512-57933566
PCB設計中EMI屏蔽技巧服務

聯系我們

昆山緯亞PCB生產基地聯系方式
昆山緯亞智能科技有限公司

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

首頁  技術支持  資料中心PCB設計中EMI屏蔽技巧

PCB設計中EMI屏蔽技巧

發布時間:2016-08-05 08:22:46 分類:資料中心

 PCB設計中厚度、過孔制程和PCB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
  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。然而,問題并非到此為止。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。我們應該怎么解決這些問題?
  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。
  當然,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,好是直接連到IC電源引腳所在的焊盤上,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,這個電源層必須是一個設計相當好的電源層的配對。有人可能會問,好到什么程度才算好?問 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。
  上升時間為100到300ps的器件并不多,但是按照目前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。
  盡管未來可能會采用新材料和新方法,但對于今天常見的1到3ns上升時間電路、3到6mil層間距和FR4介電材料,通常足夠處理高端諧波并使瞬態信號足夠低,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,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,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)的場合。
  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,這是現有的佳4層PCB結構。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層板上的組件密度比較大,則好采用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。
  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。
  二例將電源和地分別放在3和4層,這一設計解決了電源覆銅阻抗問題,由于1層和6層的電磁屏蔽性能差,差模EMI增加了。如果兩個外層上的 信號線數量少,走線長度很短(短于信號高諧波波長的1/20),則這種設計可以解決差模EMI問題。將外層上的無組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。
  通用高性能6層板設計一般將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3層所有的空白區域填銅,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,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層是一對分層組合,4層和7層是一對分層組合,8層和10層是后一對分層組合。當需要改變走線方向時,1層上的信號 線應藉由“過孔"到3層以后再改變方向。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8層和10層或從4層到7層。這樣布線可確保信號的前向通路和回路之間的耦合緊。例如,如果 信號在1層上走線,回路在2層且只在2層上走線,那么1層上的信號即使是藉由“過孔"轉到了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。
  如果實際走線不是這樣,怎么辦?比如1層上的信號線經由過孔到10層,這時回路信號只好從9層尋找接地平面,回路電流要找到近的接地過孔(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它布線層時,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4層和7 層分層組合,信號回路將從電源層或接地層(即5層或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。

來源:PCB設計中EMI屏蔽技巧

瀏覽"PCB設計中EMI屏蔽技巧"的人還關注了

版權所有:昆山緯亞電子科技有限公司      技術支持:李麟
国产成人精品一区二区三区,欧美成人免费一级人片,欧美成人精品福利在线视频,国产成人无码一二三区视频

        亚洲国产精品一区制服丝袜| 欧美日韩国产区一| 欧美日韩一区二区在线播放| 日韩午夜中文字幕| 欧美日韩一区二区三| 久久一区视频| 亚洲娇小video精品| 欧美日韩成人一区二区| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 亚洲激情亚洲| 国产精品永久免费| 久久久999成人| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 国产日韩欧美在线一区| 欧美永久精品| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 麻豆成人综合网| 1000部国产精品成人观看| 欧美精品成人| 快she精品国产999| 一区二区三区国产盗摄| 国产日韩欧美在线播放| 国产精品分类| 久久午夜国产精品| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人 | 亚洲国产成人久久| 免费永久网站黄欧美| 夜夜爽av福利精品导航 | 国产精品女主播在线观看| 欧美a级一区二区| 亚洲午夜小视频| 精品9999| 激情视频亚洲| 国产精品成人午夜| 欧美四级在线观看| 久热精品在线| 老司机精品视频网站| 亚洲一区二区免费看| 一区在线播放| 在线看日韩欧美| 国产女主播在线一区二区| 国产精品人成在线观看免费| 欧美顶级少妇做爰| 欧美日韩成人在线| 久久婷婷久久一区二区三区| 久久综合久久综合九色| **网站欧美大片在线观看| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产精品一级| 国产伦精品一区二区三区照片91 | 欧美午夜免费影院| 久久视频在线视频| 一区二区三区不卡视频在线观看| 国产日韩一区在线| 欧美久久婷婷综合色| 欧美伦理91i| 久久久久久网| 狂野欧美一区| 欧美一区二区视频网站| av成人动漫| 亚洲午夜性刺激影院| 亚洲乱码国产乱码精品精| av成人免费在线| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 亚洲精品国产拍免费91在线| 合欧美一区二区三区| 91久久夜色精品国产九色| 国内精品视频在线播放| 亚洲电影观看| 极品尤物一区二区三区| 亚洲欧洲在线免费| 在线观看欧美| 99综合电影在线视频| 亚洲青色在线| 亚洲免费一在线| 一本久久青青| 欧美亚洲综合另类| 免费看成人av| 老鸭窝91久久精品色噜噜导演| 亚洲免费av电影| 亚洲欧美成人一区二区三区| 99这里只有精品| 欧美一区二区三区在| 欧美成人一区二区| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 99精品福利视频| 亚洲性人人天天夜夜摸| 久久久中精品2020中文| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美成人一区在线| 欧美国产一区二区在线观看 | 欧美日韩亚洲一区在线观看| 国产精品乱码久久久久久| 欧美日韩一区二区免费在线观看 | 欧美日精品一区视频| 国产女人精品视频| 国产精品私拍pans大尺度在线| 欧美日韩一区二区三区| 欧美激情亚洲国产| 国产精品免费看久久久香蕉| 国产精品美女主播| 亚洲电影av| 亚洲日本中文| 欧美专区在线观看| 欧美精品一区二区三| 欧美日韩精品一本二本三本| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看 | 国产日产欧美a一级在线| 国产情人综合久久777777| 亚洲日本理论电影| 亚洲精品视频免费在线观看| 性做久久久久久久久| 欧美日本中文字幕| 国产精品久久福利| 亚洲日本在线观看| 在线视频一区观看| 欧美高清视频| 好吊色欧美一区二区三区视频| 国产精品99一区二区| 亚洲高清自拍| 日韩视频免费看| 久久婷婷麻豆| 国产日韩精品一区| 在线欧美亚洲| 欧美中文在线免费| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 欧美精品1区2区| 影音先锋亚洲电影| 亚洲理论在线观看| 免费日韩av电影| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 国产精品乱码一区二区三区 | 国产午夜精品理论片a级探花| 欧美三级日本三级少妇99| 在线欧美小视频| 久久久91精品国产| 欧美激情一区二区三区在线视频观看| 欧美日韩视频专区在线播放| 国产精品一区视频| 国产精品99久久久久久白浆小说 | 久久三级视频| 国产亚洲一区二区三区| 亚洲国产另类精品专区| 久久免费精品视频| 国内精品福利| av成人老司机| 欧美日韩一区综合| 99riav1国产精品视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品综合网站| 午夜精品理论片| 国产欧美日韩一区二区三区| 亚洲欧洲日本专区| 美女精品在线| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 久久久精品免费视频| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 亚洲小说欧美另类社区| 国产精品久久久99| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 亚洲欧美综合另类中字| 国产精品久久久久久久久久ktv| 国产精品xnxxcom| 亚洲午夜激情免费视频| 欧美日韩另类视频| 在线欧美视频| 欧美大片在线观看一区二区| 亚洲激情在线播放| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 欧美日韩国产精品专区| 制服诱惑一区二区| 欧美手机在线| 亚洲精品国产视频| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 一道本一区二区| 国产精品海角社区在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美激情亚洲激情| 亚洲视频碰碰| 国产麻豆午夜三级精品| 日韩一级网站| 国产精品乱码一区二区三区| 欧美影院久久久| 亚洲大胆av| 欧美伦理影院| 亚洲激情在线观看| 欧美日韩一二三四五区| 午夜日韩电影| 亚洲第一在线综合网站| 欧美日韩精品在线| 亚洲精品视频在线看| 国产精品av久久久久久麻豆网| 亚洲伦理网站| 国产精品s色| 99视频精品在线| 国产精品一级久久久| 久热精品视频在线观看| 亚洲美女诱惑| 国产精品一区久久久| 狂野欧美一区|