资料介绍
在走线路径上使用通孔(via),是任何高速传输技术极关切的课题,因为它会产生电磁干扰和串音。此外,在分离的平面之间,绝不能发生互相重迭(overlay),这是PCB 电路设计者最关心的问题之一。本文将介绍多层通孔、跳接、接地走线的概念及其之间关系,与各种分离平面的布线技巧,并说明可隔离电源和接电平面的铁粉芯(ferrite)材质之效能特性。多层通孔
当要将频率(clock)讯号或高威胁性讯号由来源端绕线(routing)至负载端时,通常会
经过走线(trace)到达一个绕线平面(routing plane),例如:X 轴,然后经过相同的走线到达另一个平面----例如:Y 轴。而且假设每一个走线是与一个射频回传路径(RF return path)紧邻,则沿着全部的走线路径,就可以与共模射频电流(common-mode RF current)紧密耦合。不过,在实务上,这种假设只有一部份是正确的。
当一个讯号走线从一电路层跳至另一电路层时,射频回传电流应该沿着走线路径流动。
当一个走线在两个平面结构之间,穿过一个PCB 时,通常会将它们视为电源平面和接地平面,或者说这两个平面具有相同的电位,而回传电流在这两个平面之间共享。回传电流唯一可以在这两个平面之间跳接(jump),是在去耦合电容的位置上。如果这两个平面具有相同的电位,例如:0V(参考电压),则射频回传电流将会在连接两平面的通孔处发生跳接,而此通孔是供给一个组件使用。
当从一个水平层跳接至一个垂直层,射频回传电流是无法完全如此跳接的。这是因为在
走线路径上,有一个「不连续(discontinuity)」,那就是通孔。回传电流现在必须寻找一个替代的低电感(阻抗)路径,如此才能完成它的回路。这个替代路径可能不在通孔旁边,结果,在讯号走在线的射频电流可能会耦合至其它电路中,并产生串音(crosstalk)和电磁干扰的问题。下列的设计技巧,能够有效地减少因为电路层之间的跳接所产生的串音和电磁干扰问题:
1. 首先,只在一个绕线层对所有的频率讯号和高威胁性讯号做绕线,也就是说:X 轴
和Y 轴回路都是在相同的平面上。PCB 电路设计者可能会放弃这个技巧,因为它几
乎无法支持「自动绕线(autorouting)」。
2. 一个固定的射频回传路径必须紧邻绕线层。而且,不因为使用通孔或走线跳接到另
一个绕线平面,而造成回路不连续。
如果必须在水平和垂直的绕线平面之间,使用一个通孔来绕线,设计者必须在每一个通
孔位置使用接地通孔(率先将接地通孔应用到PCB 的人是W. Michael King),讯号轴是在这些位置上跳接的。接地通孔的电位永远是0V
当要将频率(clock)讯号或高威胁性讯号由来源端绕线(routing)至负载端时,通常会
经过走线(trace)到达一个绕线平面(routing plane),例如:X 轴,然后经过相同的走线到达另一个平面----例如:Y 轴。而且假设每一个走线是与一个射频回传路径(RF return path)紧邻,则沿着全部的走线路径,就可以与共模射频电流(common-mode RF current)紧密耦合。不过,在实务上,这种假设只有一部份是正确的。
当一个讯号走线从一电路层跳至另一电路层时,射频回传电流应该沿着走线路径流动。
当一个走线在两个平面结构之间,穿过一个PCB 时,通常会将它们视为电源平面和接地平面,或者说这两个平面具有相同的电位,而回传电流在这两个平面之间共享。回传电流唯一可以在这两个平面之间跳接(jump),是在去耦合电容的位置上。如果这两个平面具有相同的电位,例如:0V(参考电压),则射频回传电流将会在连接两平面的通孔处发生跳接,而此通孔是供给一个组件使用。
当从一个水平层跳接至一个垂直层,射频回传电流是无法完全如此跳接的。这是因为在
走线路径上,有一个「不连续(discontinuity)」,那就是通孔。回传电流现在必须寻找一个替代的低电感(阻抗)路径,如此才能完成它的回路。这个替代路径可能不在通孔旁边,结果,在讯号走在线的射频电流可能会耦合至其它电路中,并产生串音(crosstalk)和电磁干扰的问题。下列的设计技巧,能够有效地减少因为电路层之间的跳接所产生的串音和电磁干扰问题:
1. 首先,只在一个绕线层对所有的频率讯号和高威胁性讯号做绕线,也就是说:X 轴
和Y 轴回路都是在相同的平面上。PCB 电路设计者可能会放弃这个技巧,因为它几
乎无法支持「自动绕线(autorouting)」。
2. 一个固定的射频回传路径必须紧邻绕线层。而且,不因为使用通孔或走线跳接到另
一个绕线平面,而造成回路不连续。
如果必须在水平和垂直的绕线平面之间,使用一个通孔来绕线,设计者必须在每一个通
孔位置使用接地通孔(率先将接地通孔应用到PCB 的人是W. Michael King),讯号轴是在这些位置上跳接的。接地通孔的电位永远是0V
下载该资料的人也在下载
下载该资料的人还在阅读
更多 >
- 使用展频晶振来降低EMI电磁干扰解决EMC辐射超标的问题
- EMI/EMC设计秘籍—电子产品设计工程师必备手册 201次下载
- 开关电源EMC产生机理及EMI设计综述 27次下载
- EMI/EMC设计经典70问答 25次下载
- 军工产品的六性原理、概念、策划与设计 0次下载
- EMC技术培训讲座 37次下载
- PCB板EMC--EMI-的设计技巧 0次下载
- emi-emc设计讲座(一)pcb被动组件的隐藏特性解析 0次下载
- 多层PCB布板的EMI 0次下载
- 雷电与ESD防护及EMC设计-陶显芳老师讲座 842次下载
- EMI/EMC设计讲座(四)印刷电路板的映像平面 0次下载
- EMI/EMC讲座(六)多层通孔和分离平面的概念 0次下载
- 音频/视频接口的EMI/EMC抑制
- EMI/EMC设计讲座完整版(共六章) 0次下载
- EMI EMC设计秘籍
- 浅谈完整地平面的重要性 2463次阅读
- EMI/EMC就绪型SerDes—基本测试策略和指南 1897次阅读
- 什么是EMC、EMI、EMS? 1.2w次阅读
- EMC概念介绍:EMI和EMS 1w次阅读
- pcb盲孔和埋孔规格 2.4w次阅读
- PCB设计过程中的仿真模型EMC/EMI问题分析 1670次阅读
- PCB设计EMC/EMI的仿真分析 2890次阅读
- EMC是什么?EMC中的产品架构浅析 9761次阅读
- 浅析电子设计中的EMC、EMI、ESD 5019次阅读
- 关于EMC、EMI、EMS之间的区别与联系浅析 5.6w次阅读
- 亚德诺推出同步降压型开关稳压器 LT8645S,具有超低EMI/EMC辐射 3212次阅读
- 关于EMC,和EMC测试的问题 1w次阅读
- 10条EMC设计建议 7443次阅读
- PCB平面变压器设计参考 8.9w次阅读
- 利用磁珠和电感帮你轻松化解EMI和EMC问题 1093次阅读
下载排行
本周
- 1电子电路原理第七版PDF电子教材免费下载
- 0.00 MB | 1491次下载 | 免费
- 2单片机典型实例介绍
- 18.19 MB | 95次下载 | 1 积分
- 3S7-200PLC编程实例详细资料
- 1.17 MB | 27次下载 | 1 积分
- 4笔记本电脑主板的元件识别和讲解说明
- 4.28 MB | 18次下载 | 4 积分
- 5开关电源原理及各功能电路详解
- 0.38 MB | 11次下载 | 免费
- 6100W短波放大电路图
- 0.05 MB | 4次下载 | 3 积分
- 7基于单片机和 SG3525的程控开关电源设计
- 0.23 MB | 4次下载 | 免费
- 8基于AT89C2051/4051单片机编程器的实验
- 0.11 MB | 4次下载 | 免费
本月
- 1OrCAD10.5下载OrCAD10.5中文版软件
- 0.00 MB | 234313次下载 | 免费
- 2PADS 9.0 2009最新版 -下载
- 0.00 MB | 66304次下载 | 免费
- 3protel99下载protel99软件下载(中文版)
- 0.00 MB | 51209次下载 | 免费
- 4LabView 8.0 专业版下载 (3CD完整版)
- 0.00 MB | 51043次下载 | 免费
- 5555集成电路应用800例(新编版)
- 0.00 MB | 33562次下载 | 免费
- 6接口电路图大全
- 未知 | 30320次下载 | 免费
- 7Multisim 10下载Multisim 10 中文版
- 0.00 MB | 28588次下载 | 免费
- 8开关电源设计实例指南
- 未知 | 21539次下载 | 免费
总榜
- 1matlab软件下载入口
- 未知 | 935053次下载 | 免费
- 2protel99se软件下载(可英文版转中文版)
- 78.1 MB | 537793次下载 | 免费
- 3MATLAB 7.1 下载 (含软件介绍)
- 未知 | 420026次下载 | 免费
- 4OrCAD10.5下载OrCAD10.5中文版软件
- 0.00 MB | 234313次下载 | 免费
- 5Altium DXP2002下载入口
- 未知 | 233046次下载 | 免费
- 6电路仿真软件multisim 10.0免费下载
- 340992 | 191183次下载 | 免费
- 7十天学会AVR单片机与C语言视频教程 下载
- 158M | 183277次下载 | 免费
- 8proe5.0野火版下载(中文版免费下载)
- 未知 | 138039次下载 | 免费
评论
查看更多