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PCB布线抗干扰产品抗干扰兼容性.doc

PCB布线抗干扰产品抗干扰兼容性

风的记忆
2018-09-06 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《PCB布线抗干扰产品抗干扰兼容性doc》,可适用于工程科技领域

如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性在研制带处理器的电子产品时如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:()微控制器时钟频率特别高总线周期特别快的系统。()系统含有大功率大电流驱动电路如产生火花的继电器大电流开关等。()含微弱模拟信号电路以及高精度AD变换电路的系统。、为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:()选用频率低的微控制器:选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度比基波小但频率越高越容易发射出成为噪声源微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的倍。()减小信号传输中的畸变微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在mA左右输入电容PF左右输入阻抗相当高高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力即相当大的输出值将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端反射问题就很严重它会引起信号畸变增加系统噪声。当Tpd>Tr时就成了一个传输线问题必须考虑信号反射阻抗匹配等问题。信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为信号在印制板引线的传输速度约为光速的到之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为到ns之间。在印制线路板上信号通过一个W的电阻和一段cm长的引线线上延迟时间大致在~ns之间。也就是说信号在印刷线路上的引线越短越好最长不宜超过cm。而且过孔数目也应尽量少最好不多于个。当信号的上升时间快于信号延迟时间就要按照快电子学处理。此时要考虑传输线的阻抗匹配对于一块印刷线路板上的集成块之间的信号传输要避免出现Td>Trd的情况印刷线路板越大系统的速度就越不能太快。用以下结论归纳印刷线路板设计的一个规则:信号在印刷板上传输其延迟时间不应大于所用器件的标称延迟时间。()减小信号线间的交叉干扰:A点一个上升时间为Tr的阶跃信号通过引线AB传向B端。信号在AB线上的延迟时间是Td。在D点由于A点信号的向前传输到达B点后的信号反射和AB线的延迟Td时间以后会感应出一个宽度为Tr的负脉冲信号。在C点由于AB上信号的传输与反射会感应出一个宽度为信号在AB线上的延迟时间的两倍即Td的正脉冲信号。这就是信号间的交叉干扰。干扰信号的强度与C点信号的didt有关与线间距离有关。当两信号线不是很长时AB上看到的实际是两个脉冲的迭加。CMOS工艺制造的微控制由输入阻抗高噪声高噪声容限也很高数字电路是迭加~mv噪声并不影响其工作。若图中AB线是一模拟信号这种干扰就变为不能容忍。如印刷线路板为四层板其中有一层是大面积的地或双面板信号线的反面是大面积的地时这种信号间的交叉干扰就会变小。原因是大面积的地减小了信号线的特性阻抗信号在D端的反射大为减小。特性阻抗与信号线到地间的介质的介电常数的平方成反比与介质厚度的自然对数成正比。若AB线为一模拟信号要避免数字电路信号线CD对AB的干扰AB线下方要有大面积的地AB线到CD线的距离要大于AB线与地距离的~倍。可用局部屏蔽地在有引结的一面引线左右两侧布以地线。()减小来自电源的噪声电源在向系统提供能源的同时也将其噪声加到所供电的电源上。电路中微控制器的复位线中断线以及其它一些控制线最容易受外界噪声的干扰。电网上的强干扰通过电源进入电路即使电池供电的系统电池本身也有高频噪声。模拟电路中的模拟信号更经受不住来自电源的干扰。()注意印刷线板与元器件的高频特性在高频情况下印刷线路板上的引线过孔电阻、电容、接插件的分布电感与电容等不可忽略。电容的分布电感不可忽略电感的分布电容不可忽略。电阻产生对高频信号的反射引线的分布电容会起作用当长度大于噪声频率相应波长的时就产生天线效应噪声通过引线向外发射。印刷线路板的过孔大约引起pf的电容。一个集成电路本身的封装材料引入~pf电容。一个线路板上的接插件有nH的分布电感。一个双列直扦的引脚集成电路扦座引入~nH的分布电感。这些小的分布参数对于这行较低频率下的微控制器系统中是可以忽略不计的而对于高速系统必须予以特别注意。()元件布置要合理分区元件在印刷线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上要把模拟信号部分高速数字电路部分噪声源部分(如继电器大电流开关等)这三部分合理地分开使相互间的信号耦合为最小。()处理好接地线印刷电路板上电源线和地线最重要。克服电磁干扰最主要的手段就是接地。对于双面板地线布置特别讲究通过采用单点接地法电源和地是从电源的两端接到印刷线路板上来的电源一个接点地一个接点。印刷线路板上要有多个返回地线这些都会聚到回电源的那个接点上就是所谓单点接地。所谓模拟地、数字地、大功率器件地开分是指布线分开而最后都汇集到这个接地点上来。与印刷线路板以外的信号相连时通常采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号屏蔽电缆两端都接地。低频模拟信号用的屏蔽电缆一端接地为好。对噪声和干扰非常敏感的电路或高频噪声特别严重的电路应该用金属罩屏蔽起来。()用好去耦电容。好的高频去耦电容可以去除高到GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时每个集成电路的电源、地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容为uf的去耦电容有nH分布电感它的并行共振频率大约在MHz左右也就是说对于MHz以下的噪声有较好的去耦作用对MHz以上的噪声几乎不起作用。ufuf电容并行共振频率在MHz以上去除高频率噪声的效果要好一些。在电源进入印刷板的地方和一个uf或uf的去高频电容往往是有利的即使是用电池供电的系统也需要这种电容。每片左右的集成电路要加一片充放电电容或称为蓄放电容电容大小可选uf。最好不用电解电容电解电容是两层薄膜卷起来的这种卷起来的结构在高频时表现为电感最好使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容值的选取并不严格可按C=f计算即MHz取uf对微控制器构成的系统取~uf之间都可以。、降低噪声与电磁干扰的一些经验。()能用低速芯片就不用高速的高速芯片用在关键地方。()可用串一个电阻的办法降低控制电路上下沿跳变速率。()尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。()使用满足系统要求的最低频率时钟。()时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。()用地线将时钟区圈起来时钟线尽量短。()IO驱动电路尽量靠近印刷板边让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波从高噪声区来的信号也要加滤波同时用串终端电阻的办法减小信号反射。()MCD无用端要接高或接地或定义成输出端集成电路上该接电源地的端都要接不要悬空。()闲置不用的门电路输入端不要悬空闲置不用的运放正输入端接地负输入端接输出端。()印制板尽量使用折线而不用折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。()印制板按频率和电流开关特性分区噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。()单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗经济是能承受的话用多层板以减小电源地的容生电感。()时钟、总线、片选信号要远离IO线和接插件。()模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线特别是时钟。()对AD类器件数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。()时钟线垂直于IO线比平行IO线干扰小时钟元件引脚远离IO电缆。()元件引脚尽量短去耦电容引脚尽量短。()关键的线要尽量粗并在两边加上保护地。高速线要短要直。()对噪声敏感的线不要与大电流高速开关线平行。()石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。()弱信号电路低频电路周围不要形成电流环路。()任何信号都不要形成环路如不可避免让环路区尽量小。()每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。()用大容量的钽电容或聚酯电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时外壳要接地

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