电磁兼容设计-PCB设计如何考虑减小静电放电电流产生的场效应.pdf
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1、PCB设计如何考虑减小静电放电电流产生的场效应设计如何考虑减小静电放电电流产生的场效应 尽管印刷线路板(PWB,通常也称之为 PCB)的设计会对下述三种效应都产生影响,但是主要是对第三 种效应产生影响。1.静电放电之前静电场的效应2.放电产生的电荷注入效应3.静电放电电流产生的场效应 下面的讨论将针对第三条所述的问题给出设计指南。通常,源与接收电路之间的场耦合可以通过下列方式 之一减小:1.在源端使用滤波器以衰减信号2.在接收端使用滤波器以衰减信号3.增加距离以减小耦合4.降低源和/或接收电路的天线效果以减小耦合5.将接收天线与发射天线垂直放置以减小耦合6.在接收天线与发射天线之间加屏蔽7.减
2、小发射及接收天线的阻抗来减小电场耦合8.增加发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合9.采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB板所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式 在具体设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生 电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。方法8则与方法7带来的 效果相反。所以,方法7和 8并不是完善的解决方案。不管是电场还是磁场,使用方法16与9 都会取得 一定的效果,但PCB设计的解决方法主要取决于方法36和9的综合使用。下面详细阐述通过方法36和9解决问题的六条实践法则及其原因所在。一、保持环路
3、面积最小 任意一个电路回路中有变化的磁通量穿过时,将会在环路内感应出电流。电流的大小与磁通量成正比。较 小的环路中通过的磁通量也较少,因此感应出的电流也较小,这就说明环路面积必须最小。应用这一经验的困 难之处是如何找到环路。每个人都知道图1中所示的环路,但要正确识别图1中所示的环路则比较困难。图1简单的PCB 回路图2电源线与地线构成的PCB回路 与其试着去找出所有可能的环路,还不如采取下列步骤来减小环路面积:A、电源线与地线应紧靠在一起以减小电源和地间的环路面积。图3示例说明了电源线与地线同集成电 路连接的几种不同方法。图3 电源与地形成的环路面积的减小B、多条电源及地线应连接成网格状。图4
4、和图 5说明了这一点:在这个典型的 PCB设计中,PCB 的一 面布垂直线,而另一面则布水平线(此图中仅画出地线)。如图4 所示,这个典型的地线结构会使环路面积很大,可以在双面板上添加一些连接线以减小环路面积,如图5所示。网格构成的环路面积小得多,这将使感应电流很低,出现问题的可能性也较小。插在底板(或 母板)PCB上的PCB板,应该有多个地线和电源线节点,且在连接器长度方向上均匀布置。这将有利于减小 整个系统的环路面积。图4 典型的PCB 地线结构 图5 地线网格 上述步骤A 和B既可减小电源与地之间的环路面积,同时也可减小环路天线的效能,下面讲的步骤 C和D将降低天线及信号线的效率。C、并
5、联的导线必须紧紧地放在一起,最好仅使用一条粗导线。图6表明了这一原则。这就是说,地平 面不应有大的开口,因为这些开口如同平行导线一般,其作用等同于环路天线。图6 缩短平行路径D、信号线应与地线应紧挨着放在一起。在每根信号线的旁边安排一条地线。不过,这也许会产生很多 平行地线。为了避免这个问题,如前所述,可采用地平面或地线网格,而不采用单条地线。一个例子如图7所示。在这里,假设由于某种原因信号线不能移动。图7 信号线与地线紧挨着布线 可在与信号线相对的一面上布置地线面,如图 8所示。实际上,将空余 PCB部分填以地线面是个好办法。图8信号线与地线或地平面的分层布线E、特别敏感的器件之间的较长的电
6、源线或信号线应每隔一定间隔与地线的位置对调一下。对调的含义 是将一根导线从上移到下面,或从左边移到右边,另一根导线则做相反的调整。图9表明了这种方法与减小 环路面积的等同效果:对调有关导线后,只有较小的环路存在。F、在电源线与地线间安装高频旁路电容。因为在静电放电较低的频率段,旁路电容的阻抗较低,在这 些频率处,旁路电容能有效减小电源与地间的环路面积。然而,在静电放电较高的频率段,由于寄生电感的影 响,即使是高频电容,其作用也很有限。当然,电源线与地线彼此靠得越近,滤波电容的效果就越不明显。因为环路面积已经足够小了。图 10和11说明了这种效果。即使在每个元件旁边都安装旁路电容器,图10中的电
7、路仍有很大的环路面积。图10 安装旁路电容器的大环路面积 图11 安装旁路电容的小环路面积 图11中所示的电路,由于将电源线与地线紧挨着放在一起布置,使得环路面积大大减小。然而,即使将 电源线与地线并列分布,较长的导线仍会导致较大的环路面积。二、使导线长度尽量短 天线要具有较高的效率,其长度必须是波长很大的一部分。这就是说,较长的导线将有利于接收静电放电 脉冲产生的更多的频率成份;而较短的导线只能接收较少的频率成分。因此,短导线从静电放电产生的电磁场 中接收并馈入电路的能量较少。使导线尽可能短是一个比是环路面积尽量小更容易实现的措施。因为它不象信号环路那样不容易识别,环 路面积的尽可能小不可能
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