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【电子技术分享】地线PCB布局的一些技巧

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发表于 2021-6-16 17:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   
$ |( N& A# u3 t7 |' |9 h. ^' i
) N/ O0 [( m  W8 G参考面包括接地平面和参考平面。在一个PCB上的一个理想参考面应该是一个完整的实心薄板,而不是一个【铜质填充】或网络。5 ^1 [9 e% \6 i; K8 u) v1 V2 Y

4 o) K8 p6 c7 ~( }1 c2 s
; a5 i# Z0 i9 D4 R$ H6 y

- M. p+ E9 q# F+ u( Z9 h: z: r* U参考面可以提供若干个非常有价值的emc和信号完整性(SI)功能。在高速数字电路和并设电路设计中采用参考平面,可以实现实现以下几个功能:
2 j1 l& _7 W( @5 ~+ `2 Q3 F$ D; ?, L, R

, g8 o3 s/ h5 Y. @

1提供非常低阻抗通道和稳定的参考电压

   
参考面可以为器件和电路提供非常低的阻抗通道,提供稳定的参考电压。一个10mm长的导线或线条,在1GHz射频时具有的感性阻抗为64Ω,因此当我们需要一个参考电压向各种器件提供高频电流时,需要使用一个平面来分布参考电压。& i! F* L0 ~6 p. s

5 T5 v) r; a+ w1 S5 u

2控制走线阻抗

   
如果希望通过控制走线阻抗来控制反射,则几乎总需有良好的、实心的、连续的参考面(参考层)。不适用参考层很难控制走线阻抗。: @! w! L* ?2 E# |

8 U6 |: }1 i0 t+ |# |; \2 C

4 o' _. [0 \/ h* G& v4 M

9 V$ I( T* m2 q/ b& Z& O
# V$ J7 \: Y8 K; \
! C  B- D, i+ p* p4 d5 K4 \3 X
" N& [  m# q8 E* ]5 F8 n

3缩减回路的面积

   
回路的面积能够看做是由信号(在走线传播)路径与他的回流信号路径而定的的面积。当回流信号直接性位于走线下方的参考面上时,回路的面积是最小的。考虑到EMI直接与回路的面积相关,所以说当走线下方存在着良好的、实心的、连续的参考层时,EMI也是最小的。) `' v+ O. e& J6 B% h. w- I

$ }5 A& a% q. a2 ?7 i* J9 t. D

6 n- B' P- m' {# C$ f5 I

4控制串扰

   

5 e  ^  m$ L# f. @5 I9 o在走线之间实行隔离和使走线靠近相关联的参考面,是控制串扰最实际的两种方法。串扰与走线到参考面之间距离的平方成反比。
/ u/ _4 P; v1 K# k3 O6 F! f8 Q4 G- N6 L: w# |1 k$ }- B' _

, {+ Y1 O- ~: T8 H' a
$ w0 X# ]2 g1 h8 n+ _/ L

6 s) ?. Q( j9 X
" i7 q: {% }/ V: B6 {

5屏蔽效应

   
参考面可以相当于一个镜像面,为那些不那么靠近边界或孔隙的元件和线条,提供一定程度的屏蔽效应。即便在镜像面与所关心的电路不相连接的情况下,他们仍然能够提供屏蔽作用。
, h3 J  W2 A+ K* R& _7 Z! ]/ n+ Q+ ~2 ^9 W9 i% q

2 A. k% L" L0 p: P$ u; Z1 g  v8 c% Y例如,一个线条与一个大平面上部的中心距为1mm,由于镜像效应,在射频为10kHz以上时,它可以达到至少30dB的屏蔽效果。元件或线条距离平面越近,屏蔽效果就会越好。   
+ E( J) V& T  q3 z7 N

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! u4 L0 t8 h* m" }7 j% o
; i+ c5 ~3 N8 E3 D3 |
当采用对的接地面和电源参考面时,可以实现以下功能。
4 |8 T6 H" o: M# {5 e2 r# w# d$ u+ ?
( Q# I, ^. U% Y$ u

6去耦

两个距离痕迹你的参考面所形成的电容对高速数字电路,和射频电路的去耦合是很有作用的。参考面能提供的低阻抗返回通路,将减少由退耦电容及其相关的焊接电感、引线电感产生的问题。
7 [8 e: R, S4 `
$ U6 Y: [2 W- ^
$ b. g* p1 ]0 O% }$ l# G

9 D5 S* K( I$ Z  e

7抑制EMI

成对的参考面生成平面电容能合理有效地控制由差模噪声信号和共模噪声信号引发的EMI辐射。9 a7 B3 v1 M6 j( p! }; h0 k

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