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pcb中微波諧振腔產(chǎn)生原因及工作原理

發(fā)布時間:2020-12-16 15:43    發(fā)布者:傲壹電子
  在設(shè)計數(shù)字電路板時,通常不考慮信號的帶寬,除非您正在進(jìn)行極快的設(shè)計。數(shù)字世界實(shí)際上是模擬世界中多個范圍的總和。換句話說,許多模擬效果相互求和,以創(chuàng)建通常被視為僅限于數(shù)字系統(tǒng)的效果。這是一個廣泛的學(xué)科,以至于產(chǎn)生了自己的數(shù)學(xué)領(lǐng)域,即變換理論,其中拉普拉斯和傅立葉變換是工程師中最著名的。

  在這里,我不想集中討論高速PCB設(shè)計中的傳輸理論。但是,由于數(shù)字和模擬系統(tǒng)中微波頻率下的共振,會產(chǎn)生一些影響。高頻諧振腔只是高頻下模擬信號完整性和電源完整性問題的許多原因之一,但是帶寬較寬的數(shù)字信號也會產(chǎn)生相同的效果。之所以會產(chǎn)生這些效果,是因?yàn)镻CB的復(fù)雜結(jié)構(gòu)就像是微波諧振腔,并且有助于理解這些諧振在PCB中是如何產(chǎn)生的。

  了解微波腔諧振器

  微波諧振腔的工作原理與其他諧振腔相同。如果以正確的頻率提供諧振器,則您會在諧振頻率處看到很大的響應(yīng)。在電磁諧振器中,接地平面和電源平面,過孔和其他導(dǎo)體的布置使電磁波被捕獲在基板的不同區(qū)域中。

  為了更好地了解空腔共振,最好將您的PCB基板視為一個矩形盒,其中有一個波在其中傳播。請注意,當(dāng)信號在走線上傳播時,該信號會在導(dǎo)體及其參考平面之間發(fā)射一些電場和磁場。由于信號在高和低狀態(tài)(數(shù)字信號)之間切換,或以某個頻率(模擬信號)振蕩,因此該信號會產(chǎn)生一個波,該波傳播遠(yuǎn)離走線。

  下圖顯示了PCB上微帶走線的典型情況。圖像中的方程式顯示了橫截面共振(沿x和y方向),這些共振可以通過沿軌跡傳播的信號來激發(fā)。這些共振還定義了微帶結(jié)構(gòu)內(nèi)激發(fā)的不同模式的截止頻率。準(zhǔn)TEM模式是低頻的主導(dǎo)模式。如果它看起來像一個波導(dǎo),那您就離目標(biāo)不遠(yuǎn)了。使用等效波導(dǎo)模型是推導(dǎo)微帶傳輸線特征阻抗的正確方法。
  微帶線的諧振,它基本上是一個長的,帶有開放側(cè)邊的微波腔諧振器。

  在此,微帶基本上起開放式微波腔諧振器的作用。一旦線路上的頻率超過一定水平,就會激發(fā)TE01模式,并且電磁場的空間分布也會改變。對于FR4上與其參考平面相隔0.785 mm的典型微帶線,TE01模式在〜90 GHz處被激發(fā)。但是,您無需激發(fā)更高階的諧振就可以在PCB的其他地方看到空腔諧振。微帶的發(fā)射會激發(fā)PCB其他區(qū)域的諧振腔。如果信號的頻率/帶寬足夠大,PCB中各種導(dǎo)體之間的尺寸將決定可能激發(fā)的其他可能的諧振。

  因?yàn)槲系男盘柊l(fā)射的輻射線遠(yuǎn)離走線,所以它的作用就像是EM輻射源,它會激發(fā)電路板其他區(qū)域的其他諧振。這就是為什么除了串?dāng)_和光纖編織效應(yīng)之類的影響之外,我們還在微波頻率處產(chǎn)生諧振腔的原因。由于數(shù)字信號具有較寬的帶寬,可以跨越分配給PCB中其他結(jié)構(gòu)的多個諧振腔諧振頻率,因此它可以激發(fā)多個諧振腔諧振,從而從板的邊緣產(chǎn)生寬頻譜的發(fā)射。

  PCB的邊緣發(fā)射在研究界被稱為腔共振邊緣效應(yīng)(CREE)。各種邊緣發(fā)射模式非常難以預(yù)測,并且不通過簡單的整數(shù)倍相互關(guān)聯(lián)。相反,在高頻下執(zhí)行EMI測試時,您將測量由多個源(包括諧振腔)引起的大量峰值。請參閱本文以獲取有關(guān)CREE和輻射EMI的更多信息。

  PDN中的微波腔諧振

  如果查看典型的PDN阻抗頻譜,您會看到在高達(dá)GHz范圍的低頻處出現(xiàn)的一系列峰谷。PDN設(shè)計的目標(biāo)是通過使所有阻抗諧振低于某個目標(biāo)值,在整個相關(guān)信號帶寬內(nèi)設(shè)計相對平坦的PDN阻抗。當(dāng)諧振腔開始主導(dǎo)PDN阻抗時,當(dāng)您看到超過1 GHz的頻率時,阻抗峰值的設(shè)置將變得更加復(fù)雜。

  PDN阻抗譜示例(自阻抗)。約1 GHz以上的復(fù)雜頻譜是由于PDN阻抗中的諧振腔引起的。

  PDN上發(fā)生的紋波還會產(chǎn)生一些場發(fā)射,當(dāng)它激發(fā)附近結(jié)構(gòu)中的微波腔諧振器模式時,會以表面和邊緣發(fā)射的形式出現(xiàn)。在上面的PDN頻譜中,阻抗圖中1至7 GHz的共振和反共振歸因于PDN結(jié)構(gòu)內(nèi)部和附近的腔體共振。分立電容器與PDN電容并聯(lián)出現(xiàn),通過提供一定的阻尼,它們還將在整個阻抗譜中加寬這些峰值。有關(guān)在PDN的阻尼腔諧振中使用分立電容器的更多信息。
  抑制微波腔共振

  不幸的是,要防止腔共振的發(fā)生還沒有很多事情可以做。它們將一直發(fā)生,這是在實(shí)際的EMI / EMC測試中是否會注意到它們的問題。設(shè)計電路板時,需要考慮一些選項:

  請使用Dk值較低的PCB基板材料。從上面可以看出,這將高階諧振推向了高頻。這對信號完整性有利,但對功率完整性不利,因?yàn)樗档土似矫骈g電容。

  選擇HDI布局和路由。使用物理上更小的結(jié)構(gòu)還將各種諧振腔諧振頻率推到更高的值。物理上較小的跡線也會發(fā)出較少的能量,因此任何激發(fā)的共振都不會那么強(qiáng)烈。

  包括隔離結(jié)構(gòu)。這是一個活躍的研究領(lǐng)域,尤其是在防護(hù)痕跡和通過圍欄的隔離結(jié)構(gòu)中。諸如共面波導(dǎo)或基片集成波導(dǎo)之類的模擬信號的替代結(jié)構(gòu)也是一種選擇,因?yàn)樗鼈兛梢蕴峁└蟮淖匀桓綦x度。

  保形涂料。這些涂層在高GHz頻率下可能具有吸收性,并且已知可以抑制PDN反共振。


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