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六个技巧教你解决EMI问题
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7 _( _" s; z. w# j B g, \/ z' J4 n电磁干扰(EMI)历来是让PCB设计工程师们头疼的一个问题,它威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。因此,我们在设计PCB时,需要遵循一定的原则,使电路板的电磁干扰控制在一定的范围内,达到设计要求和标准,提高电路的整体性能。1 Q& f& V) x: {5 N
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电磁干扰(EMI)
7 l3 e& E6 o: S1 S电磁干扰有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
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解决EMI问题的6个技巧" l2 B; ?" _. p7 a
为了抑制电磁干扰,可采取如下措施:/ W" N2 k1 Y, [
7 a8 w* g; \# C& g, v7 Y01将PCB接地
' _$ K5 G9 O) I降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。第一步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。' F4 @& E- v& @1 f. C9 P
一个特别复杂的PCB设计有几个稳定的电压。理想情况下,每个参考电压都有自己对应的接地层。但是,如果接地层太多会增加PCB的制造成本,使价格过高。折衷的办法是在三到五个不同的位置分别使用接地层,每一个接地层可包含多个接地部分。这样不仅控制了电路板的制造成本,同时也降低了EMI和EMC。9 e- s. x: z8 L. u `2 |
9 G3 ]+ g6 J4 L9 h. ~02电源与地合理布线
/ r( G/ W) c& ]PCB电源与地的布线是否合理是整个电路板减小电磁干扰的关键所在。电源线和地线的设计是PCB中不可忽视的问题,往往也是难度最大的一项设计,设计时应遵循以下原则:: U" ?; s- D# n; G) l) u t% |) H4 X
a.增大走线的间距以减少电容耦合的串扰;
+ G3 `8 ^) r5 w( D$ ^" r$ y. Yb.电源线和地线应平行走线,以使分布电容达到最佳;
- c- K5 \% O9 f; m- Sc.根据承载电流的大小,尽量加粗电源线和地线的宽度,减小环路电阻,同时使电源线和地线在各功能电路中的走向和信号的传输方向一致,这样有助于提高抗干扰能力;
+ C# d1 S S# I) @* b# xd.电源和地应直接走线在各自的上方,从而减小感抗和使回路面积最小,尽量使地线走在电源线下面;, v; |) d# B1 ~0 P( m
e.地线越粗越好,一般地线的宽度不小于3mm;8 |/ x' V& a( N
f.将地线构成闭环路以缩小地线上的电位差值,提高抗干扰能力;" f: v: P6 ^+ b/ q0 z. s( s
g.在多层板布线设计时,可将其中一层作为“全地平面”,这样可以减少接地阻抗,同时又起到屏蔽作用。1 m* s% |/ k8 q3 o/ J
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03滤波
z! K5 m* z* o: P在电源线上和在信号线上都可以采取滤波来减小EMI,方法有三种:去耦电容、EMI滤波器、磁性元件。5 w1 k8 ^& \) R8 J
- d5 l% ?( T' ]04减小环路
7 s! K. L& b( E _: f每个环路都相当于一个天线,因此我们需要尽量减小环路的数量,环路的面积以及环路的天线效应。确保信号在任意的两点上只有唯一的一条回路路径,避免人为环路,尽量使用电源层。
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05避免90°角
, F3 i4 t0 c" _为降低EMI,应避免走线、过孔及其它元器件形成90°角,因为直角会产生辐射。在该角处电容会增加,特性阻抗也会发生变化,导致反射,继而引起EMI。 要避免90°角,走线应至少以两个45°角布线到拐角处。
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06电缆和物理屏蔽8 M& N# a7 G, T i3 C2 y6 S
承载数字电路和模拟电流的电缆会产生寄生电容和电感,引起很多EMC相关问题。如果使用双绞线电缆,则会保持较低的耦合水平,消除产生的磁场。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
6 E# x6 P9 F; {' Y' [! o物理屏蔽是用金属封装包住整个或部分系统,防止EMI进入PCB电路。这种屏蔽就像是封闭的接地导电容器,可减小天线环路尺寸并吸收EMI。
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