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磁通量最小化
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在探讨「EMI是如何在PCB内产生」之前,必须先明白「磁通线是如何在传输线中产生」的基本机制,因为后者是前者的一个基本概念。磁通线是一电流流经一个固定或变动的阻抗所产生的。在一个网络中的阻抗,永远都存在于走线、组件的焊线、通孔(via)……等。如果磁通线有存在于PCB内,根据Maaxwell方程式,射频能量的各种传送路径也一定存在。这些传送途径可能是经过自*由空间辐射出去,或经过缆线的相互连接传导出去。! p, Y6 o2 r! K8 w0 m9 b
* n4 \ C5 i& l k 为了消除PCB内的射频电流,必须先介绍「磁通量消除(flux cancellation)」或「磁通量最小化(flux minimization)」的概念。因为磁通线在传输线中,以逆时钟方向运行,如果我们使射频回传路径,平行且邻近于来源端的走线,在回传路径(逆时钟方向的场)上的磁通线,与来源端的路径(顺时钟方向的场)做比较,它们的方向是相反的。当我们将顺时钟方向的场和逆时钟方向的场相互组合时,可以产生消除的效果。如果在来源端和回传路径之间,不需要的磁通线能够被消除或减至最少,则辐射或传导的射频电流就不会存在,除非是在走线的极小边界上。消除磁通量的概念很简单,但是在进行消除或最小化设计时,必须注意一些陷阱和容易疏忽的地方。因为一个小失误,可能会引起许多额外的错误,造成EMC工程师更多侦错和除错的负担。最简单的磁通量消除法,是使用「镜射平面(image plane)」。不管PCB布线是设计的多么好,磁场和电场都永远存在。但是,如果我们消除了磁通线,则EMI就不存在。就是那么简单!
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) P4 O1 }) a6 W7 \ M' L. k/ L 在设计PCB布线时,要如何消除磁通线呢?目前有许多技巧可供参考,但是它们不是全部都和消除磁通线有直接关系,简述其中的一些技巧如下:. v/ M/ v8 M1 @1 u1 \: Z& v
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●多层板具有正确的多层设置(stackup assignment)和阻抗控制。
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2 \- V0 C! ~2 e& X; t' ~ ●将频率走线(clock trace)绕到回传路径接地平面(多层PCB)、接地网格(ground grid)的附近,单侧和双侧板可以使用接地走线,或安全走线(guard trace)。
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●将组件的塑料封装内部所产生的磁通线,捕捉到0V的参考系统中,以降低组件的辐射量。 S- f1 }/ T% E) s0 G1 F U
- z$ a* l) p2 a( w9 t! X1 N, |6 i* c ●警慎选择逻辑组件,尽量减少组件和走线所辐射的射频频谱分布量。可以使用讯号缘变化率(edge rate)比较慢的装置。
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' { y/ e T# I( Z9 N& {. _0 M; u ●藉由降低射频驱动电压(来自频率产生电路,例如:TTL/CMOS),来降低走在线的射频电流。
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●降低接地噪声电压,此电压存在于供电和接地平面结构中。7 A) F3 `" v9 p' i$ p6 B9 `$ ~4 G
" p2 A7 s& }; d) k2 g% o ●当必须推动最大电容负载,而所有装置的脚位同时切换时,组件的去耦合(decoupling)电路必须充足。
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●必须将频率和讯号走线做妥善的终结,以避免发生阻尼振荡(ringing)、电压过高(overshoot)、电压过低(undershoot)。& Y5 F H& t0 j3 D0 p+ W
- P6 H+ | E( c! b3 g! | ●在选定的网络上,使用数据线路滤波器和共模扼流圈(common-mode choke)。
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, U9 ^/ S5 H- J' I% ]2 j% c ●当有提供外部I/O缆线时,必须正确地使用旁路(非去耦合)电容。4 T- X/ V; v- v% \4 U
+ ^, g1 j" A Q& t3 K. s ●为会辐射大量的共模式射频能量(由组件内部产生)之组件,提供一个接地的散热器(heatsink)。
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6 Y' p0 \( D2 w4 L/ x+ {: ^ 检视上面所列的项目,可以知道, 磁通线只是「在PCB内会产生EMI」的部份原因而已。其它原因还有:
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●在电路和I/O缆线之间,有共模和差模(differential mode)电流存在。, d: n% C3 o; C) N8 W3 H6 Y5 s: _
- @7 d% h% L- m) [3 j ●接地回路会产生一个磁场结构。
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8 ~4 f; J U; f9 v) j ●组件会辐射。' h5 w; n+ i7 }: l% D9 a* v
/ W2 C3 U" A$ L9 ?6 e ●阻抗不匹配。
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3 B* w0 `* ]7 c7 M) R2 ~6 ^4 y 请注意,大多数的EMI辐射是由共模准位产生的。在电路板或电路中,2 y) M" y, h1 ~/ z
0 w: B, _, f+ t( n 这些共模准位可能会被转变成最小的场。
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; C, ^1 T1 N0 b7 \结语
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: }: t; h! M% f1 e' G 要消除PCB中的EMI,必须先从消除磁通量开始。但是,这是「说比做容易」,因为射频能量是看不见、闻不着的。不过,藉由寻找射频电流的位置与流动方向,并采用本文所介绍的几项技巧,以及参照Maxwell方程式、Kirchhoff和Ampere定律,就可以逐渐缩小可疑的区域,找出正确的EMI位置,并消除它。 |
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