高級(jí)PCB硬體工程師
Applied Innovation Inc. 解決EMI問(wèn)題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方" />

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(xùn) 郵箱登陸 聯(lián)系我們
緯亞聯(lián)系電話:0512-57933566
PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)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)  新聞動(dòng)態(tài)  企業(yè)新聞PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧

PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧

發(fā)布時(shí)間:2011-12-08 00:00:00 分類:企業(yè)新聞

杭州PCB抄板公司-緯亞電子訊:PCB分層堆疊設(shè)計(jì)控制EMI輻射

電源匯流排

電磁屏蔽

PCB堆疊

多電源層的設(shè)計(jì)

總結(jié)

作者:Rick Hartley
高級(jí)PCB硬體工程師
Applied Innovation Inc.

解決EMI問(wèn)題的辦法很多,現(xiàn)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(shè)計(jì)等。本文從基本的PCB布板出發(fā),討論P(yáng)CB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧。

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。由於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)該怎麼解決這些問(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。杭州PCB|杭州smt

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,電源層要有助於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),好到什麼程度才算好?問(wèn)題的答案取決於電源的分層、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)於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於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)於今天常見(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)於電源,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

什麼樣的堆疊策略有助於屏蔽和抑制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。多電源層的情形稍後討論。

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,但只適用於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(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層板上的元件密度比較大,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,由於電源覆銅阻抗高,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,由於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(短於信號(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)元件和無(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。由於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)在於走線層只有兩層。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,填銅後如果3層的覆銅密度接近於電源層或接地層,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

由於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。

由於信號(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層是後一對(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層以後再改變方向。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,那麼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,怎麼辦?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(如電阻或電容等元件的接地引腳)。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)布線層到其他布線層時(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)於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。

總結(jié)

鑒於大多數(shù)工程師設(shè)計(jì)電路板是厚度62mil、不帶盲孔或埋孔的傳統(tǒng)印制電路板,本文關(guān)於電路板分層和堆疊的討論都局限於此。厚度差別太大的電路板,本文推薦的分層方案可能不理想。此外,帶盲孔或埋孔的電路板的加工制程不同,本文的分層方法也不適用。

電路板設(shè)計(jì)中厚度、過(guò)孔制程和電路板的層數(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。現(xiàn)在,IC的上升時(shí)間已經(jīng)很短并將更短,本文討論的技術(shù)對(duì)解決EMI屏蔽問(wèn)題是必不可少的。


 

(杭州PCB|杭州smt|杭州PCB設(shè)計(jì)|杭州pcb打樣|杭州pcb抄板|杭州pcb板生產(chǎn)廠家-杭州緯亞電子科技有限公司)

來(lái)源:PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧

瀏覽"PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)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
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

        在线成人www免费观看视频| 亚洲裸体在线观看| 亚洲电影中文字幕| 欧美在线视频一区| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 久久精品一二三区 | 亚洲国产婷婷| 欧美性事免费在线观看| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 久久久久久久一区| 激情欧美亚洲| 欧美视频一二三区| 一本色道久久88精品综合| 欧美三级视频在线观看| 久久久久久午夜| 亚洲成色777777女色窝| 欧美高清一区| 亚洲二区在线| 国产精品一区亚洲| 欧美中文在线观看国产| 激情欧美丁香| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 亚洲欧美国产高清va在线播| 国产麻豆91精品| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 99精品欧美一区二区三区| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 另类国产ts人妖高潮视频| 亚洲国产视频一区二区| 欧美美女操人视频| 麻豆成人精品| 1024国产精品| 欧美片第一页| 久久在线免费观看| 亚洲精品视频免费| 国产精品对白刺激久久久| 美女精品在线观看| 99国产精品久久久久久久久久| 欧美网站大全在线观看| 欧美sm视频| 99在线热播精品免费| 国产精品视频内| 欧美视频免费在线| 久久激情视频久久| 亚洲精品久久在线| 在线看无码的免费网站| 欧美日韩免费高清| 欧美国产亚洲另类动漫| 亚洲一区二区三区久久| 国产一区三区三区| 国产精品素人视频| 欧美v日韩v国产v| 久久视频在线视频| 99精品视频免费在线观看| 国产精品高清在线| 欧美日韩中文字幕综合视频 | 国产精品国产自产拍高清av| 欧美精品免费观看二区| 亚洲欧美精品在线| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 激情六月婷婷综合| 欧美丝袜一区二区| 欧美色播在线播放| 久久久久久夜| 久久婷婷av| 亚洲一区二区三区午夜| 依依成人综合视频| 永久免费视频成人| 国产精品av久久久久久麻豆网| 欧美日本成人| 久久视频在线免费观看| 一本色道久久88亚洲综合88| 亚洲欧洲另类国产综合| 国产午夜精品一区二区三区欧美 | 欧美激情精品久久久| 免费日韩av| 午夜在线观看欧美| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲精品久久视频| 国产视频在线观看一区二区三区| 国产日韩av在线播放| 欧美三级网址| 国产精品一二一区| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 欧美日韩一区二区免费视频| 美玉足脚交一区二区三区图片| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 欧美亚洲一区二区在线观看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 欧美日韩精品免费在线观看视频| 女同一区二区| 久久都是精品| 欧美aa国产视频| 久久久午夜精品| 欧美高清视频在线| 美女精品一区| 欧美日韩另类字幕中文| 欧美粗暴jizz性欧美20| 欧美不卡视频一区| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 久久精品免视看| 老司机午夜精品视频| 亚洲专区一区| 久久免费高清视频| 久久久www| 欧美精品一区在线| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 欧美精选一区| 欧美欧美在线| 国产精品免费福利| 国产精品蜜臀在线观看| 国内综合精品午夜久久资源| 国产视频亚洲精品| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 日韩网站免费观看| 久久九九久久九九| 久久亚洲色图| 国产日韩欧美综合| 在线国产日韩| 亚洲欧美日韩在线综合| 欧美精品色网| 国产精品久久久久久久浪潮网站 | 国产精品jizz在线观看美国| 国产精品亚洲一区| 亚洲免费观看视频| 久久―日本道色综合久久| 欧美国产日本高清在线| 伊人久久大香线蕉综合热线| 91久久久久久久久久久久久| 久久久久久久国产| 国产精品揄拍500视频| 激情综合五月天| 久久狠狠婷婷| 国产欧美 在线欧美| 亚洲风情在线资源站| 久久国内精品视频| 国产欧美日韩在线| 亚洲区一区二区三区| 老牛国产精品一区的观看方式| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 在线精品一区二区| 久久久久综合网| 国内精品视频在线观看| 99这里有精品| 欧美—级高清免费播放| 91久久中文| 欧美大成色www永久网站婷| 国产精品亚洲成人| 亚洲综合精品四区| 国产精品白丝av嫩草影院 | 欧美亚洲一区在线| 国产精品不卡在线| 亚洲高清在线观看| 老妇喷水一区二区三区| 一区视频在线| 另类专区欧美制服同性| 国产精品国产三级国产普通话99 | 欧美影院在线| 国产欧美精品xxxx另类| 亚洲精品小视频| 欧美精品www| 99精品免费视频| 欧美三区在线观看| 亚洲二区三区四区| 欧美高清在线| 99国产精品| 欧美三级网址| 91久久精品国产91性色| 欧美精品久久天天躁| 一本色道久久88亚洲综合88| 欧美日韩一区二区在线观看| 亚洲福利av| 欧美伦理在线观看| 亚洲一区二三| 国产免费成人av| 久久九九免费| 国产精品一区免费视频| 欧美一级免费视频| 一区二区在线不卡| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 国产一区二区三区av电影| 久久久综合香蕉尹人综合网| 亚洲国产精品日韩| 欧美日韩不卡一区| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀 | 美日韩精品视频| 亚洲精品欧洲精品| 欧美视频一区二区三区| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 欧美日韩一级视频| 性欧美大战久久久久久久免费观看 | 午夜一级在线看亚洲| 国产真实乱偷精品视频免| 久久免费精品日本久久中文字幕| 国产麻豆日韩| 久久偷窥视频| 99re热精品| 国产精品亚洲综合天堂夜夜|