信號(hào)線的阻抗匹配;與其他信號(hào)線的空間隔離;對(duì)于數(shù)字高頻信號(hào),差分線效果會(huì)更好。
對(duì)于低頻信號(hào),過(guò)孔不要緊,高頻信號(hào)盡量減少過(guò)孔。如果線多可以考慮多層板。
去耦電容需要在合適的位置加合適的值。例如,在模擬器件的供電端口就需要加,并且需要用不同的電容值去濾除不同頻率的雜散信號(hào)。
布局合理、電源線功率冗余度足夠、高頻阻抗、低頻走線簡(jiǎn)潔。
采用盲孔或埋孔是提高多層板密度、減少層數(shù)和板面尺寸的有效方法,并大大減少了鍍覆通孔的數(shù)量。
但相比較而言,通孔在工藝上好實(shí)現(xiàn),成本較低,所以一般設(shè)計(jì)中都使用通孔。
如果有高頻>20MHz信號(hào)線,并且長(zhǎng)度和數(shù)量都比較多,那么需要至少兩層給這個(gè)模擬高頻信號(hào)。一層信號(hào)線,一層大面積地,并且信號(hào)線層需要打足夠的過(guò)孔到地。這樣的目的是:
對(duì)于模擬信號(hào),這提供了一個(gè)完整的傳輸介質(zhì)和阻抗匹配;
地平面把模擬信號(hào)和其他數(shù)字信號(hào)進(jìn)行隔離;
地回路足夠小,因?yàn)槟愦蛄撕芏噙^(guò)孔,地又是一個(gè)大平面。
首先信號(hào)輸入插件是否是模擬器件?如果是模擬器件,建議電源布局應(yīng)盡量不影響到模擬部分的信號(hào)完整性。因此有幾點(diǎn)需要考慮:
首先穩(wěn)壓電源芯片是否是比較干凈,紋波小的電源?模擬部分的供電,對(duì)電源的要求比較高;
模擬部分和MCU是否是一個(gè)電源,在高精度電路的設(shè)計(jì)中,建議把模擬部分和數(shù)字部分的電源分開;
對(duì)數(shù)字部分的供電需要考慮到盡量減小對(duì)模擬電路部分的影響。
迄今為止沒有定論。一般情況下可以查閱芯片的手冊(cè)。ADI所有混合芯片的手冊(cè)中都是推薦你一種接地的方案,有些是推薦共地、有些是建議隔離地,這取決于芯片設(shè)計(jì)。
差分線計(jì)算思路:如果傳一個(gè)正弦信號(hào),長(zhǎng)度差等于它傳輸波長(zhǎng)的一半,相位差就是180度,這時(shí)兩個(gè)信號(hào)就完全抵消了。所以這時(shí)的長(zhǎng)度差是最大值。以此類推,信號(hào)線差值一定要小于這個(gè)值。
蛇形走線,因?yàn)閼?yīng)用場(chǎng)合不同而具有不同的作用:
如果蛇形走線在計(jì)算機(jī)板中出現(xiàn),其主要起到一個(gè)濾波電感和阻抗匹配的作用,用于提高電路的抗干擾能力。計(jì)算機(jī)主機(jī)板中的蛇形走線,主要用在一些時(shí)鐘信號(hào)中,如PCI-Clk、AGPCIK、IDE、DIMM等信號(hào)線。
若在一般普通PCB板中,除了具有濾波電感的作用外,還可作為收音機(jī)天線的電感線圈等等。如2.4G的對(duì)講機(jī)中就用作電感。
對(duì)一些信號(hào)布線長(zhǎng)度要求必須嚴(yán)格等長(zhǎng),高速數(shù)字PCB板的等線長(zhǎng)是為了使各信號(hào)的延遲差保持在一個(gè)范圍內(nèi),保證系統(tǒng)在同一周期內(nèi)讀取的數(shù)據(jù)的有效性(延遲差超過(guò)一個(gè)時(shí)鐘周期時(shí)會(huì)錯(cuò)讀下一周期的數(shù)據(jù))。如INTELHUB架構(gòu)中的HUBLink,一共13根,使用233MHz的頻率,要求必須嚴(yán)格等長(zhǎng),以消除時(shí)滯造成的隱患,繞線是惟一的解決辦法。一般要求延遲差不超過(guò)1/4時(shí)鐘周期,單位長(zhǎng)度的線延遲差也是固定的,延遲跟線寬、線長(zhǎng)、銅厚、板層結(jié)構(gòu)有關(guān),但線過(guò)長(zhǎng)會(huì)增大分布電容和分布電感,使信號(hào)質(zhì)量有所下降。所以時(shí)鐘 IC引腳一般都接端接,但蛇形走線并非起電感的作用。相反地,電感會(huì)使信號(hào)中的上升沿中的高次諧波相移,造成信號(hào)質(zhì)量惡化,所以要求蛇形線間距最少是線寬的兩倍。信號(hào)的上升時(shí)間越小,就越易受分布電容和分布電感的影響。
蛇形走線在某些特殊的電路中起到一個(gè)分布參數(shù)的LC濾波器的作用。
EMI/EMC設(shè)計(jì)必須一開始布局時(shí)就要考慮到器件的位置,PCB疊層的安排,重要聯(lián)機(jī)的走法, 器件的選擇等。例如時(shí)鐘發(fā)生器的位置盡量不要靠近對(duì)外的連接器,高速信號(hào)盡量走內(nèi)層并注意特性阻抗匹配與參考層的連續(xù)以減少反射,器件所推的信號(hào)之斜率(slew rate)盡量小以降低高頻成分,選擇去耦合(decoupling/bypass)電容時(shí)注意其頻率響應(yīng)是否符合需求以降低電源層噪聲。另外,注意高頻信號(hào)電流之回流路徑使其回路面積盡量?。ㄒ簿褪腔芈纷杩筶oop impedance盡量小)以減少輻射。還可以用分割地層的方式以控制高頻噪聲的范圍。
最后,適當(dāng)?shù)倪x擇PCB與外殼的接地點(diǎn)(chassis ground)。
這個(gè)問題要考慮很多因素。比如PCB材料的各種參數(shù),根據(jù)這些參數(shù)最后建立的傳輸線模型,器件的參數(shù)等。阻抗匹配一般要根據(jù)廠家提供的資料來(lái)設(shè)計(jì)。
一般不建議這樣使用,這樣使用會(huì)比較復(fù)雜,也很難調(diào)試。
0402是手機(jī)常用;0603是一般高速信號(hào)的模塊常用;依據(jù)是封裝越小寄生參數(shù)越小,當(dāng)然不同廠家的相同封裝在高頻性能上有很大差異。建議你在關(guān)鍵的位置使用高頻專用元件。
這個(gè)要綜合考慮。在首先考慮布局的情況下,考慮走線。
最應(yīng)該注意的是設(shè)計(jì),就是信號(hào)線、電源線、地、控制線這些你是如何劃分在每個(gè)層的。一般的原則是模擬信號(hào)和模擬信號(hào)地至少要保證單獨(dú)的一層。電源也建議用單獨(dú)一層。
采用多層板首先可以提供完整的地平面,另外可以提供更多的信號(hào)層,方便走線。對(duì)于CPU要去控制外部存儲(chǔ)器件的應(yīng)用,應(yīng)以交互的頻率為考慮,如果頻率較高,完整的地平面是一定要保證的,此外信號(hào)線最好要保持等長(zhǎng)。
這個(gè)很難區(qū)分,只能通過(guò)PCB布線來(lái)盡量避免布線引入額外噪聲。
300MHz的信號(hào)一定要做阻抗仿真計(jì)算出線寬和線和地的距離;電源線需要根據(jù)電流的大小決定線寬,在混合信號(hào)PCB的時(shí)候一般就不用"線"來(lái)表示地了,而是用整個(gè)平面,這樣才能保證回路電阻最小,并且信號(hào)線下面有一個(gè)完整的平面。
PCB中熱量的來(lái)源主要有三個(gè)方面:電子元器件的發(fā)熱;PCB本身的發(fā)熱;其它部分傳來(lái)的熱。
在這三個(gè)熱源中,元器件的發(fā)熱量最大,是主要熱源,其次是PCB板產(chǎn)生的熱,外部傳入的熱量取決于系統(tǒng)的總體熱設(shè)計(jì),暫時(shí)不做考慮。
那么熱設(shè)計(jì)的目的是采取適當(dāng)?shù)拇胧┖头椒ń档驮骷臏囟群蚉CB板的溫度,使系統(tǒng)在合適的溫度下正常工作。主要是通過(guò)減小發(fā)熱,和加快散熱來(lái)實(shí)現(xiàn)。
資深工程師分享7種常見二極管應(yīng)用電路解析
34個(gè)動(dòng)控制原理圖,老電工看了都說(shuō)好!
學(xué)EMC避不開的10大經(jīng)典問題
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布,版權(quán)歸原作者所有,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本平臺(tái)立場(chǎng),如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝!