国产三级视频_成人av免费网站_精品中文字幕一区二区三区_国产视频久久久_国产精品99久久不卡二区_激情欧美一区二区三区在线观看_成人av网页

4000-169-679

首頁技術支持 線路板廠如何解決多層PCB設計時的EMI問題

線路板廠如何解決多層PCB設計時的EMI問題

2017年07月07日11:34 21ic

1.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?

就我們線路板廠板子上的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,最好是直接連到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。

2.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。

3.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。

4.4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。

5.6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。

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,填銅后如果第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。

6.10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層是最后一對分層組合。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,那么第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,怎么辦?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。

7.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。

8.總結

鑒于大多數工程師設計的電路板是厚度62mil、不帶盲孔或埋孔的傳統印制電路板,本文關于電路板分層和堆疊的討論都局限于此。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?,F在,IC的上升時間已經很短并將更短,本文討論的技術對解決EMI屏蔽問題是必不可少的。

網友熱評

電話咨詢 公司地圖 短信咨詢 首頁
国产三级视频_成人av免费网站_精品中文字幕一区二区三区_国产视频久久久_国产精品99久久不卡二区_激情欧美一区二区三区在线观看_成人av网页
中文字幕一区二区三| 日韩女优制服丝袜电影| 蜜桃在线一区二区三区| 成人影视亚洲图片在线| 欧美一级高清片| 亚洲免费在线视频一区 二区| 婷婷丁香久久五月婷婷| 99久久精品国产观看| 欧美日韩精品专区| 亚洲成人三级小说| 91丨九色porny丨蝌蚪| 久久久精品免费网站| 懂色av一区二区三区蜜臀| 精品国产髙清在线看国产毛片 | 欧美视频一区在线| 亚洲国产视频一区| 欧美色网站导航| 视频一区二区国产| 亚洲精品一区二区三区蜜桃下载| 韩国视频一区二区| 国产精品天干天干在线综合| 99国产精品国产精品久久| 亚洲图片欧美综合| 日韩视频在线一区二区| 粉嫩一区二区三区性色av| 日韩毛片精品高清免费| 色综合天天狠狠| 亚洲国产成人高清精品| 欧美日韩精品一二三区| 国产在线播放一区二区三区| 久久久.com| 欧美日韩亚洲综合在线| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲美女偷拍久久| 26uuu亚洲综合色欧美| 色偷偷久久人人79超碰人人澡 | 91精品国产欧美一区二区成人| 国产精品小仙女| 亚洲电影中文字幕在线观看| 日韩精品综合一本久道在线视频| 99热99精品| 国产在线观看免费一区| 亚洲电影一级片| 亚洲日本韩国一区| 国产午夜精品一区二区三区四区| 欧美日韩免费观看一区三区| 91美女蜜桃在线| 成人精品在线视频观看| 久久99热99| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 紧缚奴在线一区二区三区| 日本一道高清亚洲日美韩| 国产精品久线在线观看| 久久婷婷久久一区二区三区| 91精品久久久久久久久99蜜臂| 国产精品一线二线三线精华| 久久丁香综合五月国产三级网站| 亚洲一区二区三区中文字幕 | 17c精品麻豆一区二区免费| 亚洲精品在线观看视频| 精品日韩欧美一区二区| 日韩精品最新网址| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 久久久久国产精品人| 捆绑调教一区二区三区| 五月天久久比比资源色| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 欧美一级片在线观看| 日韩精品一区二区三区swag| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 亚洲精品在线电影| 一区二区三区在线观看网站| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲欧美电影一区二区| 一区二区在线观看av| 五月天中文字幕一区二区| 日本vs亚洲vs韩国一区三区| 高清不卡在线观看| 日韩一区二区精品| 亚洲精品免费在线观看| 成人午夜激情片| 日韩免费高清视频| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 亚洲在线观看免费视频| 成人综合在线视频| 久久综合色天天久久综合图片| 一区二区三区国产| 成人av在线播放网址| 欧美精品一区二区三区四区| 一区二区在线观看av| 国产福利一区二区三区| 久久青草国产手机看片福利盒子| 午夜精品久久久久久久久久久| www.激情成人| 中文字幕巨乱亚洲| 懂色av一区二区三区免费观看| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看| 亚洲福利视频三区| 91国偷自产一区二区使用方法| 国产精品免费久久| 91天堂素人约啪| 亚洲一区二区三区爽爽爽爽爽| 欧美在线视频全部完| 午夜精品久久久久久不卡8050| 色94色欧美sute亚洲线路一久 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 欧美日韩国产一级二级| 一区二区三区 在线观看视频| 91免费在线播放| 午夜精品影院在线观看| 日韩精品一区二区三区视频播放 | 91老司机福利 在线| 一区二区三区电影在线播| 欧美精品99久久久**| 国产一区二区三区四区五区美女| 久久久www成人免费毛片麻豆 | 久久精品国产99国产精品| 国产亚洲综合性久久久影院| 9久草视频在线视频精品| 午夜私人影院久久久久| 国产欧美日韩在线看| 日本高清不卡视频| 国产成人综合网| 亚洲mv在线观看| 亚洲日本在线视频观看| 精品电影一区二区三区| 99re66热这里只有精品3直播 | 久久国产精品一区二区| 亚洲欧美电影院| 国产精品久久久久影视| 日韩欧美国产三级| 3d动漫精品啪啪| 欧美精品九九99久久| 一本到不卡免费一区二区| 国产成人综合网| 国产精品资源网| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 午夜免费欧美电影| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 人人狠狠综合久久亚洲| 亚洲国产综合在线| 亚洲韩国一区二区三区| 夜夜精品浪潮av一区二区三区| 日韩美女视频一区二区| 亚洲在线中文字幕| 日韩精品1区2区3区| 天堂蜜桃91精品| 奇米777欧美一区二区| 免费成人av在线| 韩国视频一区二区| 成人黄色免费短视频| www.av亚洲| 在线观看欧美日本| 91精品国产91热久久久做人人| 欧美一卡2卡3卡4卡| 亚洲三级在线看| 亚洲人成影院在线观看| 国产精品一区二区三区四区| 国产色91在线| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 亚洲国产视频一区| 国内精品视频666| 在线精品观看国产| 精品理论电影在线| 亚洲国产成人精品视频| 国产福利精品导航| 欧美一区二区三区电影| 国产精品高潮久久久久无| 免费成人美女在线观看.| 99精品视频免费在线观看| 91精品国产综合久久精品| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 欧美精品一区二区精品网| 亚洲黄色小说网站| 国产成人免费av在线| 这里只有精品电影| 一区二区三区中文字幕| 成人综合在线观看| 日韩欧美成人激情| 亚洲mv在线观看| 97久久精品人人澡人人爽| 国产精品欧美精品| 日韩av中文字幕一区二区| 欧美亚洲一区三区| 亚洲一区二区综合| 色婷婷久久久综合中文字幕| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 国产精品一区二区视频| 久久久久综合网| 国产精品一区二区91| 久久综合狠狠综合久久激情| 丝瓜av网站精品一区二区| 在线观看日韩电影| 亚洲大尺度视频在线观看| 欧美日韩高清影院| 天天操天天干天天综合网| 精品对白一区国产伦| 黄色小说综合网站| 欧美成人猛片aaaaaaa|