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PCB阶段中的EMC设计及对策
Ⅰ. 绪论
抑制从信息通讯仪器和产业设备,还有汽车电子零部件中放射出的电子波,是当今信息化社会中的必须要做到的.
为了防止产生电子波发生源(source),设计产品的PCB(Printed Circuit Board)关联EMC设计技术以及 Artwork技术是节省费用的、有效的技术.
正确运用抑制电子波障碍的适当的PCB 设计技术的话,对于线束和内部的
相互连接线(interconnect)的 EMC合理性将会提高.
随之,EMC设计工程师在维持系统整体功能的同时,为了抑制干扰发生的原因 EMI Noise源, 需要对PCB 阶段的 设计 以及 构成的相关问题深入分析和研究.
Ⅱ. EMC 设计·对策 流程
图 1 展示了为了采取一般的 EMC 设计对策的整体过程.
首先,设计者要考虑EMC相关要求事项和性能要求事项、可靠性要求事项,然后进行EMC 分析和设计.
另外,为了进行这样的 EMC 分析和设计,首先要遵循初期型号的EMC 设计方针,还要反映需求者要求事项,再来设计产品.
这样设计的产品要依次通过初期 PCB 阶段的电路板实验、跟踪噪PCB上出现的 Noise最小化、无异常情况时通过产品的 Pre-test进行验证阶段.
当然在这样的过程中,EMC问题重新发生的话,就要重新进行EMC分析,以及在设计阶段中 重新对EMC考虑和设计.
通过这种顺序的产品,就会进入QA testing 阶段,并开始EMC相关的实验.
QA testing 阶段无异常时,产品进入到量产阶段. 量产的产品会重新开始相关EMC实验.
量产生产线上,产品如果发生EMC问题的话,就要重新开始最初阶段的EMC分析以及设计阶段,对EMC问题检查.
通过以上的 EMC 设计·对策 流程.
DATA
实验结果 设计
产生问题 UP DATE
TEST 构思
采用合并设计
TEST 构思
TEST 构思
PASS
图 1. EMC 设计·对策 流程 Guide
. PCB 设计方法
一般情况下,为了减少EMC问题,从PCB设计阶段就应该开始考虑EMC的设计.
但是大多情况下,大家通常会忽略这个部分,或者是未知的内容过多,Noise无法从根本上来解决.
所以在这里,介绍大家PCB设计方针和几种重要的设计方法,从而帮助大家最终轻松地解决EMC问题.
1. 常规 PCB 设计方针
① 信号 layer尽可能在一个Plane Layer中,且彼此间尽量保持近距离( 10 mils).
② 具有25 MHz以上Clock的PCB,相应的要具备2个以上的 ground plane.
③ 电源和与ground plane接近的layer相接时,电源plane同ground plane边缘保持20H的间隔.
④ Clock 信号应该置于电源和ground plane之间.
⑤ Ground plane和 电源 plane槽(slot)要避开.
⑥ 在PCB 电源输入开始点中,应该安置输入电源滤波器(电源 输入 滤波器. (要一起提供共用模组和差动模组用的对策元器件)
⑦ 所有散热片必须在所有面接地. (主噪声源-噪声源)
⑧螺丝之间的距离,不仅仅是基本频率,而是包含高调波在内,相对于相关频率带宽的最 高的频率,不能超过 λ/20.
⑨ 依据5/5法则,使用多层基板时,要以基准点为中心进行.
⑩ 电路板的空白部分,为了ground(回流Plane),要用Copper来填充,并且用Via Holes来连接.
2. Strip line 和 Micro strip Line(微波传输带)
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