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你設計的PCB達標了嗎?6個技巧教你解決EMI問題
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板兒妹0517
板兒妹0517
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電梯直達
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發表于 2020-6-22 10:57:19
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電磁干擾(EMI)歷來是讓
PCB
設計工程師們頭疼的一個問題,它威脅著
電子
設備的安全性、可靠性和穩定性。因此,我們在設計PCB時,需要遵循一定的原則,使
電路
板的電磁干擾控制在一定的范圍內,達到設計要求和標準,提高電路的整體性能。
電磁干擾(EMI)
電磁干擾有傳導干擾和輻射干擾兩種。傳導干擾是指通過導電介質把一個電網絡上的信號耦合(干擾)到另一個電網絡。輻射干擾是指干擾源通過空間把其信號耦合(干擾)到另一個電網絡。在高速PCB及系統設計中,高頻信號線、
集成電路
的引腳、各類接插件等都可能成為具有天線特性的輻射干擾源,能發射電磁波并影響其他系統或本系統內其他子系統的正常工作。
解決EMI問題的6個技巧
為了抑制電磁干擾,可采取如下措施:
1. 將PCB接地
降低EMI的一個重要途徑是設計PCB接地層。第一步是使PCB電路板總面積內的接地面積盡可能大,這樣可以減少發射、串擾和噪聲。將每個元器件連接到接地點或接地層時必須特別小心,如果不這樣做,就不能充分利用可靠的接地層的中和效果。
一個特別復雜的PCB設計有幾個穩定的
電壓
。理想情況下,每個參考電壓都有自己對應的接地層。但是,如果接地層太多會增加PCB的制造成本,使價格過高。折衷的辦法是在三到五個不同的位置分別使用接地層,每一個接地層可包含多個接地部分。這樣不僅控制了電路板的制造成本,同時也降低了EMI和
EMC
。
2. 電源與地合理布線
PCB電源與地的布線是否合理是整個電路板減小電磁干擾的關鍵所在。電源線和地線的設計是PCB中不可忽視的問題,往往也是難度最大的一項設計,設計時應遵循以下原則:
a.增大走線的間距以減少
電容
耦合的串擾;
b.電源線和地線應平行走線,以使分布電容達到最佳;
c.根據承載
電流
的大小,盡量加粗電源線和地線的寬度,減小環路
電阻
,同時使電源線和地線在各功能電路中的走向和信號的傳輸方向一致,這樣有助于提高抗干擾能力;
d.電源和地應直接走線在各自的上方,從而減小感抗和使回路面積最小,盡量使地線走在電源線下面;
e.地線越粗越好,一般地線的寬度不小于3mm;
f.將地線構成閉環路以縮小地線上的電位差值,提高抗干擾能力;
g.在多層板布線設計時,可將其中一層作為“全地平面”,這樣可以減少接地阻抗,同時又起到屏蔽作用。
3. 濾波
在電源線上和在信號線上都可以采取濾波來減小EMI,方法有三種:去耦電容、EMI
濾波器
、磁性元件。EMI濾波器如下圖所示。
▲濾波器的類型
4. 減小環路
每個環路都相當于一個天線,因此我們需要盡量減小環路的數量,環路的面積以及環路的天線效應。確保信號在任意的兩點上只有唯一的一條回路路徑,避免人為環路,盡量使用電源層。
5. 避免90°角
為降低EMI,應避免走線、過孔及其它元器件形成90°角,因為直角會產生輻射。在該角處電容會增加,特性阻抗也會發生變化,導致反射,繼而引起EMI。 要避免90°角,走線應至少以兩個45°角布線到拐角處。
6. 電纜和物理屏蔽
承載數字電路和模擬電流的電纜會產生寄生電容和
電感
,引起很多EMC相關問題。如果使用雙絞線電纜,則會保持較低的耦合水平,消除產生的磁場。對于高頻信號,必須使用屏蔽電纜,其正面和背面均接地,消除EMI干擾。
物理屏蔽是用金屬封裝包住整個或部分系統,防止EMI進入PCB電路。這種屏蔽就像是封閉的接地導
電容器
,可減小天線環路尺寸并吸收EMI。
(圖文內容整理自網絡)
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