emi-emc設(shè)計(jì)(六)多層通孔和分離平面的概念_第1頁
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1、EMIEMC講座(六)多層通孔和分離平面的概念摘抄2010010711:04:55閱讀26評論0字號:大中小在走線路徑上使用通孔(via),是任何高速傳輸技術(shù)極關(guān)切的課題,因?yàn)樗鼤a(chǎn)生電磁干擾和串音。此外,在分離的平面之間,絕不能發(fā)生互相重迭(overlay),這是PCB電路設(shè)計(jì)者最關(guān)心的問題之一。本文將介紹多層通孔、跳接、接地走線的概念及其之間關(guān)系,與各種分離平面的布線技巧,并說明可隔離電源和接電平面的鐵粉芯(ferrite)材質(zhì)之效

2、能特性。多層通孔當(dāng)要將頻率(clock)訊號或高威脅性訊號由來源端繞線(routing)至負(fù)載端時(shí),通常會經(jīng)過走線(trace)到達(dá)一個(gè)繞線平面(routingplane),例如:X軸,然后經(jīng)過相同的走線到達(dá)另一個(gè)平面例如:Y軸。而且假設(shè)每一個(gè)走線是與一個(gè)射頻回傳路徑(RFreturnpath)緊鄰,則沿著全部的走線路徑,就可以與共模射頻電流(commonmodeRFcurrent)緊密耦合。不過,在實(shí)務(wù)上,這種假設(shè)只有一部份是正確的。

3、當(dāng)一個(gè)訊號走線從一電路層跳至另一電路層時(shí),射頻回傳電流應(yīng)該沿著走線路徑流動。當(dāng)一個(gè)走線在兩個(gè)平面結(jié)構(gòu)之間,穿過一個(gè)PCB時(shí),通常會將它們視為電源平面和接地平面,或者說這兩個(gè)平面具有相同的電位,而回傳電流在這兩個(gè)平面之間共享?;貍麟娏魑ㄒ豢梢栽谶@兩個(gè)平面之間跳接(jump),是在去耦合電容的位置上。如果這兩個(gè)平面具有相同的電位,例如:0V(參考電壓),則射頻回傳電流將會在連接兩平面的通孔處發(fā)生跳接,而此通孔是供給一個(gè)組件使用。當(dāng)從一個(gè)水平

4、層跳接至一個(gè)垂直層,射頻回傳電流是無法完全如此跳接的。這是因?yàn)樵谧呔€路徑上,有一個(gè)「不連續(xù)(discontinuity)」,那就是通孔?;貍麟娏鳜F(xiàn)在必須尋找一個(gè)替代的低電感(阻抗)路徑,如此才能完成它的回路。這個(gè)替代路徑可能不在通孔旁邊,結(jié)果,在訊號走在線的射頻電流可能會耦合至其它電路中,并產(chǎn)生串音(crosstalk)和電磁干擾的問題。下列的設(shè)計(jì)技巧,能夠有效地減少因?yàn)殡娐穼又g的跳接所產(chǎn)生的串音和電磁干擾問題:圖一:PCB四層板的接

5、地走線之繞線當(dāng)必須在電路層之間跳接時(shí),要如何才能減少使用接地通孔呢?在正確的PCB電路設(shè)計(jì)中,最優(yōu)先的是頻率訊號的繞線,它是屬于「人工繞線」。在對這些優(yōu)先的少數(shù)走線(例如:所有的頻率訊號和高威脅性訊號)做繞線時(shí),PCB電路設(shè)計(jì)者的選擇是比較多的,他們可以使用最短的走線距離(shtestManhattanlength)來繞線,使跳接位置緊鄰組件的接地通孔。此跳接將共享該組件的接地腳位之通孔。對這組件而言,此接地通孔將提供0V參考電壓,并允

6、許射頻回傳電流產(chǎn)生一個(gè)跳接。如附圖二所示。圖二:優(yōu)先的少數(shù)走線之人工繞線范例分離平面當(dāng)使用多層板的PCB時(shí),位于同一平面上的電源平面和接地平面有時(shí)會被分開。例如:將模擬電路和數(shù)字邏輯分開、IO互連電路的隔離、不同參考電壓的分割(例如:將5V區(qū)域和48V區(qū)域分割)、組件的隔離,但這些都需要射頻回傳路徑。經(jīng)定義好的射頻回傳路徑可以被比喻為一個(gè)道路路線圖,射頻回傳電流只在已經(jīng)定義好的路徑上流動。如果在一個(gè)平面上發(fā)生重迭,則必須在重迭的區(qū)域之間

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