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PCB布線心得

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ID:304350 發表于 2018-9-3 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.全電流共阻抗干擾

全電流的共阻抗干擾可以存在PCB 板電路級與級之間,也可以存在于各 印制板之間。
2.局部電流共阻抗干擾局部電流的共阻抗干擾主要存在于同一級元件之間由于接地不良而產生的
干擾。不論是低頻、中頻還是高頻電路,防止局部電流的共阻抗干擾,唯一有效 的方法就是采用單點接,以減小級內元件間的相互干擾!若由于體積的限制,多個元件無法就近統一采用單點接地時,可以就近從地線上引出接地分支或者 接地,同樣可以達到單點接地的效果!


抑制局部電流共阻抗干擾的單點接地法該注意的 4 點問題


1.本級接地元件的范圍:與晶體管直接耦合或者通過電容耦合的元件劃入同一級,由電感耦合的次級(如變壓器的次級)不屬于本級,當電感耦合有多組時, 例如多組隔離電源、多組檢波器應該分組單點接地!

2.從地線引出的接地島僅供屬于同一級的元件接地使用,特別是引出線較長時,即分支地線不能作為公共地線使用!

3.對于屬于某一級的板外元件(由于體積限制等原因必須安排在 PCB 板外的 元件),即與本級直接耦合或通過電容耦合的元件,必須與本級元件單點接地,防止局部電流的共阻抗干擾!

4.高頻電路的單點接地,不宜采用從地線引出較長分支的方法進行單點接地, 因為會增加引線電感,而應該盡量采用將本級元件接地安排在一個較小的區域,不要使本級元件分散接地!





:保證各部分電路到總地的路徑不相互重疊(即不合用一條地線)以消除全

電流共阻抗干擾!

1.并聯分路式:從一點總地分別分配地線至各個部分電路總地引出點的選擇原則: a.盡可能使總地點設在離各部分地線都較近的點b.總地到電源的地線最短
若某部分對接地的要求比較高,為了不受總地和電源之間公共地線的干擾, 可將該部分的地單獨引出
2.匯流條式 適用于高速開關的數電路中,匯流條實際上是條形對稱傳輸線,與單線傳
輸相比有低阻抗特性的優點

3.大面積覆蓋接地式 地線分布越密集或者面積越大,其電感量就越小,在高頻電路和高速開關的
數字電路中,不能采用條形地線!采用大面積敷銅接地布局,要防止由于各級元件的局部電流耦合而造成的共阻抗干擾,因此對于各級元件應該盡量以集成塊、 晶體管為中心集中布局,并在本級的中心部位設立接地區域。不能亂跳、隔級、迂回布設,防止各級在板內的地中形成電流環路!
4.一字形接地式當板內的級數不多時,可以采用一字形地線。注意板上地的引出點應該放在
末級,以防末級大信號對前級小信號的影響!


整機的地線布局一、整機與各印制板的地線布局
1.整機為金屬構件,各印制板可以直接接到周圍的金屬構件上

2.整機為非金屬構件,各印制板通過導線接地二、交流部分的地線布局 三、整機中負載的接地 四、輸入和控制元件的接地 五、屏蔽線的接地處理


PCB 計接地問題精要

模擬地/數字地以及模擬電源/數字電源只不過是相對的概念。提出這些概念 的主要原因是數字電路對模擬電路的干擾已經到了不能容忍的地步。目前的標準處理辦法如下:



1.  地線從整流濾波后就分為 2 根,其中一根作為模擬地,所有模擬部分的電路地全部接到這個模擬地上面;另一根為數字地,所有數字部分的電路地全部接 到這個數字地上面。



2. 直流電源穩壓芯片出來,經過濾波后同樣分為 2 根,其中一根經過 LC/RC 濾波后作為模擬電源,所有模擬部分的電路電源全部接到這個模擬電源上面;另 一根為數字電源,所有數字部分的電路電源全部接到這個數字電源上面。


注意:模擬/數字地以及模擬/數字電源除了在的開始部分有一點 外,不能再有任何連接。

AVCC:模擬部分電源供電;    DVCC:數字部分電源供; AGND:模擬地DGND:數字地

這樣區分是為了將數字部分和模擬部分隔離,減小數字部分帶給模擬電路部 分的干擾。但這兩部分不可能完全隔離開,數字部分和模擬部分之間是有連接的,所以,在供電時至少 GND 應該是在一起的,所以 AGND DGND 之間要用 0 歐姆的電阻或磁珠或電感連接起來,這樣的一點連接就能夠減小干擾。同樣,如 果兩部分的供電電源相同也應該采用這樣的接法。



在電子系統設計中為了少走彎路和節省時間應充分考慮并滿足抗干擾性 的要求,避免在設計完成后再去進行抗干擾的補救措施。
形成干擾的基本要素有三個:
(1)干擾源,產生干擾的元件、設備或信號,用數學語言描述如下du/dtdi/dt 大的地方就是干擾源雷電繼電器可控硅電機高頻時鐘等都可能成為干擾源。
(2)傳播路徑,指干擾從干擾源傳播到敏感器件的通路或媒介。典型的干擾傳播路徑是通過導線的傳導和空間的輻射。
(3)敏感器件,指容易被干擾的對象。如A/DD/A變換器,單片機,數字IC, 弱信號放大器等。抗干擾設計的基本原則是:抑制干擾源,切斷干擾傳播路徑,提高敏感器件的抗干擾性能。

抑制干擾源的常用措施如下:
(1)繼電器線圈增加續流二極管斷開線圈時產生的反電動勢干擾。僅加續流二極管會使繼電器的斷開時間滯后,增加穩壓二極管后繼電器在單位時間內可動作更多的次數。
(2)在繼電器接點兩端并接火花抑制電(一般RC 串聯電路,電阻一般選幾K  到幾K,電容0.01uF),減小電火花影響。
(3)給電機加濾波電路,注意電容、電感引線要盡量短。
(4)電路板上每IC 要并接一0.01μF0.1μF 高頻電容,以減IC對電源的 影響。注意高頻電容的布線,連線應靠近電源端并盡量粗短,否則,等于增大了電 容的等效串聯電阻,會影響濾波效果。
(5)布線時避免 90 度折線,減少高頻噪聲發射。
(6)可控硅兩端并RC 抑制電路,減小可控硅產生的噪聲(這個噪聲嚴重時可能 會把可控硅擊穿的)


按干擾的傳播路徑可分為傳導干擾和輻射干擾兩類。 所謂傳導干擾是指通過導線傳播到敏感器件的干擾。高頻干擾噪聲和有用信號的頻帶不同,可以通過在導線上增加濾波器的方法切斷高頻干擾噪聲的傳播,有時也可加隔離光耦來解決電源噪聲的危害最大,要特別注意處理。所謂輻射是指通過空間輻射傳播到敏感器件的干擾。一般的解決方法是增加干擾源與敏感器件的距離,用地線把它們隔離和在敏感器件上加蔽罩。

2 切斷干擾傳播路徑的常用措施如下:
(1)充分考慮電源對單片機的影響電源做得好,整個電路的抗干擾就解決了一大半。許多單片機對電源噪聲很敏感, 要給單片機電源加濾波電路或穩壓器,以減小電源噪聲對單片機的干擾如,可以利用磁珠和電容組成 π形濾波電路,當然條件要求不高時也可100Ω 電阻代替磁珠。
(2)如果單片機I/O 口用來控制電機等噪聲器件,I/O口與噪聲源之間應加隔(π 形濾波電)。控制電機等噪聲器件,I/O 口與噪聲源之間應加(π 形濾波電)
(3)注意晶振布線。晶振與單片機引腳盡量靠近,用地線把時鐘區隔離起來,晶振外殼接地并固定。此措施可解決許多疑難問題。
(4)電路板合理分區,如強、弱信號,數字、模擬信號。盡可能把干擾(電機,繼電)與敏感元(如單片)遠離。
(5)用地線把數字區與模擬區隔離數字地與模擬地要分離,最后在一點接于電源地A/DD/A 芯片布線也以此為原則,廠家分A/DD/A片 引腳排列時已考慮此要求。
(6)單片機和大功率器件的地線要單獨接地,以減小相互干擾。 大功率器件盡可能放在電路板邊緣。
(7)在單片I/O 口,電源線,電路板連接線等關鍵地方使用抗干擾元件 如磁珠、磁環、電源濾波器,屏蔽罩,可顯著提高電路的抗干擾性能。


3 提高敏感器件的抗干擾性能 提高敏感器件的抗干擾性能是指從敏感器件這邊考慮盡量減少對干擾噪聲的拾取,以及從不正常狀態盡快恢復的方法。
提高敏感器件抗干擾性能的常用措施如下:

(1)布線時盡量減少回路環的面積,以降低感應噪聲。
(2)布線時,電源線和地線要盡量粗。除減小壓降外,更重要的是降低耦合噪聲。
(3)對于單片機閑置I/O 口,不要懸空,要接地或接電源。其它 IC 的閑置 端在不改變系統邏輯的情況下接地或接電源。
(4)對單片機使用電源監控及看門狗電路,如IMP809IMP706IMP813X25043X25045 等,可大幅度提高整個電路的抗干擾性能。
(5)在速度能滿足要求的前提下,盡量降低單片機的晶振和選用低速數字 電路。
(6)IC 器件盡量直接焊在電路板上,少IC 座。


為了達到很好的抗干擾,于是我們常看到 PCB板上有地分割的布線方式。但是也不是所有的數字電路和模擬電路混合都一定要進行地平面分割。因為這樣 分割是為了降低噪聲的干擾。

理論:在數字電路中一般的頻率會比模擬電路中的頻率要高,而且模擬信號 和數字信號自身都會跟地平面形成一個回流(因為在信號傳輸中,銅線與銅線之 間存在著各種各樣的電感和分布電容),如果我們把地線混合在一起,那么這個回流就會在數字和模擬電路中相互串擾。而我們分開就是讓它們只在自己本身內部形成一個回流。它們之間只用一個零歐電阻或是磁珠連接起來就是因為原來它 們就是同一個物理意義的地,現在布線把它們分開了,最后還應該把它們連接起來。


如何分析它們是屬于數字部分呢還是模擬部分?

這個問題常常是我們在具體
PCB 得考慮的。我個人的看法是要判斷一個元件是屬于模擬的還是數字的關鍵是看與它相關的主要芯片是數字的還是模擬的。比如:電源它可能給模擬電路供電,那它就是模擬部分的,如果它是給單片機或是數據類芯片供電那它就是數字的。當它們是同一個電源時就需要用一個橋的方法把一個電源從另一個部分引過來。最典形的就D/A 了,它應該是


一個一半是數字一半是模擬的芯片。我認為如果能把數字輸入處理好后,剩下 的就可以畫到模擬部分去了。

模擬電路涉及弱小信號,但是數字電路門限電平較高,對電源的要求就比模 擬電路低些。既有數字電路又有模擬電路的系統中,數字電路產生的噪聲會影響 模擬電路,使模擬電路的小信號指標變差,克服的辦法是分開模擬地和數字地。對于低頻模擬電路,除了加粗和縮短地線之外,電路各部分采用一點接地是抑制地線干擾的最佳選擇,主要可以防止由于地線公共阻抗而導致的部件之間的

互相干擾。 而對于高頻電路和數字電路由于這時地線的電感效應影響會更大一點接地會導致實際地線加長而帶來不利影響,這時應采取分開接地和一點接地相結合 的方式。另外對于高頻電路還要考慮如何抑制高頻輻射噪聲,方法是:盡量加粗地線,以降低噪聲對地阻滿接地,即除傳輸信號的印制線以外,其他部分全作為地線。不要有無用的大面積銅箔。
地線應構成環路,以防止產生高頻輻射噪聲,但環路所包圍面積不可過大,以免儀器處于強磁場中時產生感應電流。但如果只是低頻電路,則應避免地線環路。數字電源和模擬電源最好隔離,地線分開布置,如果有 A/D則只在此處
單點共地。
低頻中沒有多大影響,但建議模擬和數字一點接地。高頻時,可通過磁珠把
模擬和數字地一點共地
如果把模擬地和數字地大面積直接相連,會導致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問
1、用磁珠連磁珠的等效電路相當于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用使用時需要預先估計噪點率,以便選用適當型號。對于頻率不確定或無法預知的情況,磁珠不適;
2、用電容連:電容隔直通交,造成浮地;
3、用電感連:電感體積大,雜散參數多,不穩定;
40歐姆電阻連0 歐電阻相當于很窄的電流通路,能夠有效地限制環路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0 歐電阻也有阻)這點比磁珠強。

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