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PCB抄板中布线的相关问题

电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于限定的极限电平,不影响其它系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠工作的目的。实践证明,即使在PCB抄板时反推出的电路原理图非常精准,但电路板布线的设计不当的话,也会对电子设备的可靠性产生不利影响,所以保证PCB电磁兼容性在PCB抄板及PCB改板中十分重要。 

一、 PCB电路板的布线法则

 (1)增大走线的间距以减少电容耦合的串扰;

 (2)平行的布电源线和地线以使PCB电容达到最佳;

 (3)将敏感的高频线布在远离高噪声电源线的地方;

 (4)加宽电源线和地线以减少电源线和地线的阻抗。

二、分割:分割是指用物理上的分割来减少不同类型线之间的耦合,尤其是通过电源线和地线。

三、局部电源和IC间的去耦:局部去耦能够减少沿着电源干线的噪声传播。连接着电源输入口与PCB之间的大容量旁路电容起着一个低频脉动滤波器的作用,同时作为一个电势贮存器以满足突发的功率需求。此外,在每个IC的电源和地之间都应当有去耦电容.这些去耦电容应该尽可能的接近引脚。这将有助于滤除IC的开关噪声。

四、接地技术:接地技术既应用于多层PCB,也应用于单层PCB。接地技术的目标是最小化接地阻抗,以此减少从电路返回到电源之间的接地回路的电势。

 (1)单层PCB的接地线:在单层(单面)PCB中,接地线的宽度应尽可能的宽,且至少应为15 mm(60 mil)。由于在单层PCB上无法实现星形布线,因此跳线和地线宽度的改变应当保持为最低,否则将引起线路阻抗与电感的变化。

 (2)双层PCB的接地线:在双层(双面)PCB中,对于数字电路优先使用地格栅/点阵布线,这种布线方式可以减少接地阻抗,接地回路和信号环路。像在单层PCB中,地线和电源线的宽度最少应为15 mm。另外的一种布局是将接地层放在一边,信号和电源线放于另一边。在这种布置方式中将进一步减少接地回路和阻抗,去耦电容可以放置在距离IC供电线和接地层之间尽可能近的地方。

 (3)保护环:保护环是一种可以将充满噪声的环境(比如射频电流)隔离在环外的接地技术,这是因为在通常的操作中没有电流流过保护环。

 (4)PCB电容:在多层板上,由分离电源面和地面的绝缘薄层产生了PCB电容。在单层板上,电源线和地线的平行布放也将导致这种电容效应。PCB电容的一个优点是它具有非常高的频率响应和均匀的分布在整个面或整条线上的低串连电感。它等效于一个均匀分布在整个板上的去耦电容。没有任何一个单独的分立元件具有这个特性。

 (5)高速电路与低速电路:布放高速电路时应使其更接近接地面,而低速电路应使其接近电源面。

 (6)多层PCB中的接地面和电源面:在多层PCB中,推荐把电源面和接地面尽可能近的放置在相邻的层中,以便在整个板上产生一个大的PCB电容。速度最快的关键信号应当临近接地面的一边,非关键信号则布放为靠近电源面。

  (7)电源要求:当电路需要不止一个电源供给时,采用接地将每个电源分离开。但是在PCB中多点接地是不可能的。一种解决方法是把从一个电源中引出的电源线和地线同其他的电源线和地线分隔开。这同样有助于避免电源之间的噪声耦合。

在PCB抄板以及PCB改板过程中注意以上事项有助于提高PCB电路板的电磁兼容特性,不过这还只是一部分,另外还需考虑从反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。更重要的是,在实际操作过程中,应该根据实际设计需要和要求,采用合适的电磁干扰措施,从而改板出具有良好电磁兼容性的电子产品。