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设计中跨分割的处理
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如果在PCB设计中不可避免的出现了跨分割,又该如何处理呢?这种情况下,需要对分割进行缝补,为信号提供较短的回流通路,常见的处理方式有添加缝补电容和跨线桥接。+ R7 @# E. h( b
& ^! O- R7 {4 b' \3 f3 @ 、缝补电容(Stiching Capacitor)
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通常在信号跨分割处摆放一个0402或者0603封装的瓷片电容,电容的容值在0.01uF或者是0.1 uF,如果空间允许,可以多添加几个这样的电容。
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同时尽量保证信号线在缝补电容 200mil 范围内,距离越小越好;而电容两端的网络分别对应信号穿过的参考平面的网络,见下图中电容两端连接的网络,两种颜色高亮的两种不同网络:( _0 E* u& J ?5 S; f' @/ H
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! H, | e% l( E8 l8 p% t 、跨线桥接
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常见的就是在信号层对跨分割的信号“包地处理”,也可能包的是其他网络的信号线,这个个“包地”线尽量粗,这种处理方式,参考下图。& ^& B9 w; u, i' s' U$ }. e$ ?
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高速信号布线技巧
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、多层布线
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5 z3 J: c/ J+ ~+ C* F 高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。# x& z( K# Q$ K1 P( l
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合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感,能有效缩短信号的传输长度,能大幅度地降低信号间的交叉干扰等。
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; B! ^2 r$ h# X6 @ 、引线弯折越少越好
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高速电路器件管脚间的引线弯折越少越好。/ Q; L& z' u+ a0 t9 x+ z
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高速信号布线电路布线的引线 采用全直线,需要转折,可用45°折线或圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高钢箔的固着强度。. [1 y+ c8 L# c8 \' O) R
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而在高速电路中,满足这一要求却可以减少高速信号对外的发射和相互间的耦合,减少信号的辐射和反射。: C, S& t' n; q% N1 ]% P
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、引线越短越好
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高速信号布线电路器件管脚间的引线越短越好。
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( M7 u7 ~7 S+ e) R& |! z7 \5 o 引线越长,带来的分布电感和分布电容值越大,对系统的高频信号的通过产生很多的影响,同时也会改变电路的特性阻抗,导致系统发生反射、振荡等。+ E3 n% F2 L0 h4 R: e$ S
[$ j$ d7 l- B( {/ l 、引线层间交替越少越好
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高速电路器件管脚间的引线层间交替越少越好。0 I3 a0 }& b% A9 A4 N7 z
' A1 o0 A6 i# Q; ?8 |# ^% v 所谓“引线的层间交替越少越好”,是指元件连接过程中所用的过孔越少越好。
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; k# S8 p% m5 C- I 据测,一个过孔可带来约0.5pf的分布电容,导致电路的延时明显增加,减少过孔数能显着提高速度。- |5 o7 s3 A2 p
; n W b, [4 W7 Z$ g) K 、注意平行交叉干扰
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高速信号布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“交叉干扰”,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅度减少干扰。
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) _& w% h8 y# \& X; v 、避免分枝和树桩9 Z5 b7 g# i% {
y7 Y' u8 f) _ 高速信号布线应尽量避免分枝或者形成树桩(Stub)。
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树桩对阻抗有很大影响,可以导致信号的反射和过冲,所以我们通常在设计时应避免树桩和分枝。% O0 m- |2 `8 w
. l0 M, w1 u( ]" c; a; S/ ?' e1 M Z 采用菊花链的方式布线,将对信号的影响降低。
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、信号线尽量走在内层, r/ f0 a+ [3 k
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高频信号线走在表层容易产生较大的电磁辐射,也容易受到外界电磁辐射或者因素的干扰。* g0 p: I" F8 r8 f
& y& K: A9 D* L5 a; Z: J 将高频信号线布线在电源和地线之间,通过电源和底层对电磁波的吸收,所产生的辐射将减少很多。
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