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          PCB電磁兼容問題處理辦法

          作者: 時間:2018-07-26 來源:網(wǎng)絡 收藏

          印制電路板是電子設備中最重要的組成部分。隨著電子技術的普及和集成電路技術的發(fā)展,各種電磁干擾問題紛紛出現(xiàn),由于電磁干擾造成的經(jīng)濟損失也在增加。因此,電磁兼容越來越重要。本文旨在分析中出現(xiàn)電磁干擾的原因,并對探討其規(guī)避辦法。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201807/383993.htm

          中的電磁干擾

          干擾主要分為兩種。一種來自PCB內(nèi)部,它主要是因為受鄰近電路之間的寄生耦合及內(nèi)部組件的場耦合的影響,信號沿著傳輸路徑有串擾。例如PCB上的電容器,特別是那些在高頻場合下使用的電容器。我們可以把它看作一個LCR電路,因為電容實際在電路中工作時,一般都會產(chǎn)生等效電感和阻抗,電容都有自諧振頻率,在自諧振頻率下,電容器呈現(xiàn)容性。在高于自諧振頻率時,電容呈現(xiàn)感性,阻抗隨著頻率的增高而增大。

          另一種電磁干擾來自PCB的外部,它又分為輻射干擾和敏 感元兩種問題。輻射主要來于時鐘和其他周期信號的諧波源,還有一些電子設備或者儀器中由于有電壓和電源的跳變,產(chǎn)生二次諧波。

          規(guī)避PCB電磁干擾,主要從以下幾點著手:

          1、合理設計原理圖

          在設計一個電路板時,首先要進行的是原理圖的設計。設計原理圖一般使用Altium Designer軟件進行操作,所用器件均可以原理圖庫中進行篩選,若原理圖庫中沒有所要選擇的器件,可以自行繪制。繪制好原理圖之后需要進行自動檢測,檢查繪制過程中是否有明顯的錯誤。

          在原理圖繪制完成后,可以進行印制電路板的設計。自動布線的結(jié)果總是差強人意,需要人手工進行布局和布線。而在設計印制電路板時,電磁兼容問題成為一個考慮的重要技術要求。合理的布置印制電路板中元器件和線路的布局,能夠有效的減少電磁干擾問題。

          2、選擇其等效電感和電阻比較小的電容

          串擾的問題也是應該引起重視的,串擾就是能量從一根線耦合到另一根線上。由法拉第電磁感應現(xiàn)象可知,當一根導線通過電流時,在導線的周圍便會產(chǎn)生磁場。不同導線的磁場相互作用就會產(chǎn)生串擾?;ジ惺钱a(chǎn)生串擾的機制之一,它的大小和導線中的電流成正比關系。

          3、將周期信號限制在一個盡量小的區(qū)域

          互容是產(chǎn)生串擾的另外一個機制,它就是兩個電極通過電場耦合而產(chǎn)生的。解決的方法是將周期信號限制在一個盡量小的區(qū)域內(nèi)并阻隔與外界寄生耦合的途徑,必要的時候可以采用濾波器進行濾波; 外部敏感主要是無線頻率干擾和靜電放電等,解決這一問題可以使用屏蔽、良好接地及濾波的方法。

          4、設計印制電路板時的抗干擾方法

          1) PCB板材料的選擇。印制電路板有單面、雙面和多層板之分。最常用環(huán)氧樹脂玻璃布作為基板,這種材料具有以下幾個優(yōu)點: 膨脹性好,有利于減小環(huán)路面積,減小差模干擾,吸水性低,耐熱,抗化學腐蝕,抗沖擊性能好。

          2) PCB的布線。布線時要遵循通量最小原理,通量最小原理是指傳輸線和返回路徑產(chǎn)生的磁力線相互抵消,實現(xiàn)電通量對消。單面板無地平面,其走線要點是減小電源回路與信號回路的回路面積。使用接地保護走線。拉出地線緊貼電源線或信號線一起走線,減小環(huán)路面積。高速信號走線時應為直線或鈍角,不應該出現(xiàn)銳角和直角。

          3) PCB的布局。一般情況下,PCB設計軟件都有自動布局的功能,但是這 個功能并不能滿足實際工作的需要,因此需要設計者熟悉布局的規(guī)則。布局時應該將數(shù)字電路部分和部分分開,中間留有一部分空間隔開。布局時應根據(jù)速率高、中、低速、I/O電路分區(qū),以減少高速電路對其它部分的干擾。

          結(jié)論

          印制電路板的設計是一個復雜的過程,設計時需要考慮的因素很多,稍不注意就會對電路板的性能產(chǎn)生很大的影響。而在設計過程中,如果沒有充分考慮到電磁兼容問題,那么設計出來的電路板很可能無法正常投入使用。所以在設計時應該充分的考慮到走線、布局、接地、屏蔽等問題,防止信號之間發(fā)生串擾。



          關鍵詞: 模擬電路 PCB

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