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实用EMI噪讯对策技术讲座(13)印刷电路板

作者:  信息来源:www.pcbtech.net  2008-5-12

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印刷电路板在设计之初往往有相当大的问题,尤其是在基板、Layout、布线…等部份都需要注意,本文将从这些面向加以探讨。 印刷电路基板的噪讯对策几乎所有的电路都使用印刷电路基板,这意味着印刷电路基板的噪讯对策俨然成为噪讯对策的核心。如图1所示,印刷电路基板内的电路可以分成三大类:*电源/大地电路*主信号电路...

不过噪讯滤波器要求适当的损失,尤其是连接防止用电感器的损失如果太低时几乎没有任何效果。图12是两端的反射100%布线,使用零损失理想电感器时的模拟分析连接波形(因为模拟分析可以创造零损失时各种状态)。
 

由图可知随着电感值的大小,连接的波形与频率也跟着改变,不过连接却不会衰减,连接会随着信号在布线中复数次的往返不断产生,电感值则限制该往返信号的频率。

纯电感值不会消费信号的能量,因此连接不但不会衰减反而会不断产生,此处为了消弭连接,因此要求一定的能量损失,亦即滤波器必需具备适当的损失。Ferrite beads的损失并非单纯的阻抗,它的损失大小具备频率特性,因此透过适当的Ferrite beads特性选择(频率特性、电感值、损失的大小),不但可以使信号的波形迟钝,还能够有效抑制连接。

图13是实际使用Ferrite beads时的波形,值得一提的是Ferrite beads并非连接至基板内的图案,而是直接与接口连接。如图所示13(a)是无Ferrite beads时的波形;图(b)~(d)分别是逐渐增加Ferrite beads电感值时的波形。

图13(b)仍旧残留若干连接;图13(d)出现瘫陷(sag),图中水平部位应该呈平整状,实际上却是急遽下降之后略为提高,至于瘫陷则是电感值过大造成的特殊现象。图13(c)被认为最适宜的Ferrite beads。数字信号的场合,图13(d)比较妥适,不过即使是图13(d)的波形也不会引发误动作。若与图13(c)比较,信号的高频成份反而大幅减少,其结果如图14所示,来自信号信的放射噪讯亦随着降低。
 


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