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

久久精品亚洲国产奇米99_成人激情视频网_国产伊人精品在线_一区二区在线

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
公司電話Tel:0512-50139595
電子郵件Email: steven@pcbvia.com

首頁  新聞動態(tài)  企業(yè)新聞PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧

PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧

發(fā)布時間: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

總結(jié)

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

解決EMI問題的辦法很多,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輸出電壓的跳變來得更快。然而,問題并非到此為止。由於電容呈有限頻率響應(yīng)的特性,這使得電容無法在全頻帶上生成干凈地驅(qū)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(tài)電壓在去耦路徑的電感兩端會形成電壓降,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,電源層要有助於去耦和具有足夠低的電感,這個電源層必須是一個設(shè)計相當(dāng)好的電源層的配對。有人可能會問,好到什麼程度才算好?問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,上升時間在100到300ps范圍的器件將占有很高的比例。對於100到300ps上升時間的電路,3mil層間距對大多數(shù)應(yīng)用將不再適用。那時,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上升時間電路的設(shè)計要求。

盡管未來可能會采用新材料和新方法,但對於今天常見的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(tài)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(shè)計實(shí)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(yīng)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,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)計存在若干潛在問題。首先,傳統(tǒng)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(nèi)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(tǒng)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(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。該方案相對傳統(tǒng)4層板來說,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(tài)信號的降低作用甚微。下面討論兩個實(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,對控制共模EMI輻射非常不利。不過,從信號的阻抗控制觀點(diǎn)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(shè)計解決了電源覆銅阻抗問題,由於1層和6層的電磁屏蔽性能差,差模EMI增加了。如果兩個外層上的信號線數(shù)量少,走線長度很短(短於信號高諧波波長的1/20),則這種設(shè)計可以解決差模EMI問題。將外層上的無元件和無走線區(qū)域鋪銅填充并將覆銅區(qū)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(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線層,因而EMI抑制能力是優(yōu)異的。該設(shè)計的缺點(diǎn)在於走線層只有兩層。前面介紹過,如果外層走線短且在無走線區(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、地、信號、電源、地、信號,這可實(shí)現(xiàn)高級信號完整性設(shè)計所需要的環(huán)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(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(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題,完全可望得到優(yōu)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。

由於信號層和回路層之間總是隔有絕緣層,在10層板設(shè)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(shè)計為信號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層是一對分層組合,4層和7層是一對分層組合,8層和10層是後一對分層組合。當(dāng)需要改變走線方向時,1層上的信號線應(yīng)藉由“過孔"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)計概念還是要盡量遵守。

同樣,當(dāng)信號的走線方向變化時,應(yīng)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,那麼1層上的信號即使是藉由“過孔"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層上的信號線經(jīng)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(yùn)。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(dāng)信號線必須經(jīng)由過孔離開現(xiàn)在的一對布線層到其他布線層時,應(yīng)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(dāng)?shù)慕拥貙印?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?yàn)殡娫磳雍徒拥貙又g的電容耦合良好,信號容易傳輸。

多電源層的設(shè)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(yīng)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(tài)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(shù)值不同的電源電壓,則相應(yīng)地需要多個電源層,要牢記為不同的電源創(chuàng)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(jié)構(gòu)的要求。

總結(jié)

鑒於大多數(shù)工程師設(shè)計電路板是厚度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)計中厚度、過孔制程和電路板的層數(shù)不是解決問題的關(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)電壓小并將信號和電源的電磁場屏蔽起來的關(guān)鍵。理想情況下,信號走線層與其回路接地層之間應(yīng)該有一個絕緣隔離層,配對的層間距(或一對以上)應(yīng)該越小越好。根據(jù)這些基本概念和原則,才能設(shè)計出總能達(dá)到設(shè)計要求的電路板。現(xiàn)在,IC的上升時間已經(jīng)很短并將更短,本文討論的技術(shù)對解決EMI屏蔽問題是必不可少的。


 

(杭州PCB|杭州smt|杭州PCB設(shè)計|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)

來源:PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧

瀏覽"PCB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計技巧"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
久久精品亚洲国产奇米99_成人激情视频网_国产伊人精品在线_一区二区在线
亚洲精品亚洲人成人网| 五月婷婷综合在线| 91免费看片在线观看| 1000精品久久久久久久久| 97成人超碰视| 亚洲综合免费观看高清完整版在线 | 精品久久久久一区| 精品影视av免费| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 国产激情视频一区二区三区欧美 | 91丨porny丨中文| 亚洲与欧洲av电影| 欧美一区二区视频网站| 国内久久精品视频| 日本一二三四高清不卡| 91亚洲精华国产精华精华液| 亚洲在线成人精品| 日韩写真欧美这视频| 国产中文字幕一区| 亚洲欧美怡红院| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 日韩电影在线观看网站| 日韩西西人体444www| 国产美女精品人人做人人爽| 日韩一区在线看| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 中文字幕亚洲成人| 欧美午夜在线一二页| 美国三级日本三级久久99 | 1024精品合集| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 国内成人精品2018免费看| 亚洲欧洲日产国产综合网| 欧美亚洲综合在线| 极品少妇xxxx精品少妇| 国产精品高潮呻吟久久| 欧美精品少妇一区二区三区| 国产精品白丝av| 亚洲综合丝袜美腿| 久久先锋影音av| 在线观看国产日韩| 黄网站免费久久| 亚洲激情六月丁香| 亚洲精品在线网站| 在线亚洲人成电影网站色www| 麻豆成人久久精品二区三区红| 国产精品女主播av| 欧美一区二区视频网站| 成人av先锋影音| 奇米影视在线99精品| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀 | 91污片在线观看| 久久国产视频网| 伊人婷婷欧美激情| 久久久www免费人成精品| 欧美综合一区二区| 国产精品一区二区视频| 亚洲一区二区欧美激情| 欧美国产禁国产网站cc| 在线成人免费视频| 99视频在线精品| 麻豆一区二区三| 一区二区三区四区激情 | 国产精品免费人成网站| 日韩一级大片在线观看| 91免费版在线看| 国产精品99久久久久久有的能看| 亚洲第一主播视频| 国产精品久久久一本精品 | 日韩精品最新网址| 欧美性大战久久久| 成人99免费视频| 精品亚洲国产成人av制服丝袜| 亚洲一区二三区| 国产精品久久久久久久久免费丝袜 | 日韩国产在线一| 一区二区视频在线看| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 日韩一区二区在线看| 欧美在线高清视频| 99精品视频在线免费观看| 国产一区二区三区四区五区美女| 日韩一区欧美二区| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 国产精品传媒在线| 国产偷国产偷亚洲高清人白洁| 91精品啪在线观看国产60岁| 在线亚洲欧美专区二区| av影院午夜一区| 国产不卡在线视频| 加勒比av一区二区| 麻豆国产精品视频| 日本vs亚洲vs韩国一区三区| 亚洲成人激情av| 一区二区三区中文字幕电影| 中文字幕一区二区三区四区| 国产欧美日韩激情| 久久久久久久久久久久久女国产乱 | 国产精品私人自拍| 国产欧美一区二区三区沐欲| 精品捆绑美女sm三区| 日韩手机在线导航| 欧美一区二区三级| 91精品欧美久久久久久动漫 | 有坂深雪av一区二区精品| 亚洲日本在线a| 中文字幕一区二区三区色视频| 亚洲国产成人在线| 国产精品五月天| 国产精品人成在线观看免费| 国产欧美一区二区在线| 久久久蜜桃精品| 国产午夜一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 久久久美女毛片| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 久久精品视频一区| 欧美国产成人在线| 国产精品高清亚洲| 亚洲女同女同女同女同女同69| 亚洲欧美偷拍三级| 亚洲综合视频在线观看| 亚洲国产精品自拍| 亚洲第一成人在线| 日本一道高清亚洲日美韩| 人人爽香蕉精品| 精品系列免费在线观看| 国产毛片一区二区| 成人黄色a**站在线观看| 成人国产一区二区三区精品| 91免费精品国自产拍在线不卡| 色视频欧美一区二区三区| 欧美午夜理伦三级在线观看| 欧美剧在线免费观看网站| 欧美一区二区福利视频| 日韩一本二本av| 国产校园另类小说区| 一区视频在线播放| 一区二区三区精品在线观看| 一区二区三区电影在线播| 亚洲成人久久影院| 蜜臀91精品一区二区三区| 久久99精品久久久久| 国产69精品久久久久毛片| 91美女片黄在线观看91美女| 欧美视频一区二| 日韩欧美国产精品| 中文字幕欧美国产| 亚洲综合视频网| 蜜桃久久精品一区二区| 国产成人精品网址| 色哟哟日韩精品| 欧美一区二区二区| 中文av字幕一区| 亚洲成人777| 韩国午夜理伦三级不卡影院| 成人激情av网| 欧美乱妇一区二区三区不卡视频| 精品日韩一区二区三区| 国产精品久久久久影视| 亚洲成人一区二区在线观看| 久久国产成人午夜av影院| 波多野结衣91| 欧美精品色综合| 日本一区二区三区电影| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 麻豆91在线播放免费| 99久久99久久免费精品蜜臀| 在线电影国产精品| 国产精品久久久久久久久免费相片| 亚洲综合网站在线观看| 国产一区二区三区免费看| 色哟哟亚洲精品| 欧美精品一区二区三区视频| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 视频一区二区三区入口| 成人永久aaa| 91精品在线免费| 中文字幕日韩一区二区| 麻豆精品视频在线观看免费| 成人不卡免费av| 欧美一级视频精品观看| 综合在线观看色| 久久国产麻豆精品| 欧洲一区在线电影| 国产亚洲一区二区三区四区| 五月婷婷色综合| 99久久免费国产| 欧美成va人片在线观看| 亚洲自拍都市欧美小说| 国产福利一区在线观看| 欧美高清视频一二三区| 亚洲欧洲日产国码二区| 久久se这里有精品| 欧美在线观看禁18| 国产精品国产自产拍高清av| 久久99国产乱子伦精品免费| 欧美图区在线视频| 一区在线观看免费| 国产精品一区免费视频|