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时间:2019-09-24
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1、PCB的电磁兼容性设计印制电路板(PCB)是电了产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件Z间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此在进行PCB设计时.必须遵守PCB设计的一•般原则,并应符合抗干扰设计的要求。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB.应遵循以下一般原则:布局首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不
2、好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。某些元器件或导线Z间可能冇较高的电位差,应加大它们Z间的距离,以免放电引出意外矩路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。重量超过15g的元器件、应当用支架加以固定,然后焊接。那些乂人乂重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的
3、机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方;若是机外调节,其位置耍与调节旋钮在机箱而板上的位置相适应。应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。根据电路的功能单元.对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整
4、齐、紧凑地排列在PCB上・尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。在高频下工作的电路,要考虑元器件Z间的分布参数。一•般电路应尽可能便元器件平行排列。这样,不但美观.而且装焊容易.易于批量生产。位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mmo电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考虑电路板所受的机械强度。布线布线的原则如下:输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行。最好加线间地线,以免发生反馈藕合。印制摄导线的最小宽度主要由导线与绝缘基扳间的粘附强度和
5、流过它们的电流值决定。当铜箔厚度为0.05mm、宽度为1〜15mm时.通过2A的电流,温度不会高于3°C,因此.导线宽度为1.5mm可满足要求。对于集成电路,尤其是数字电路,通常选0.02〜0.3mm导线宽度。当然,只要允许,还是尽可能用宽线.尤其是电源线和地线。导线的最小间距主要由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。对于集成电路,尤-其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小至5〜8mm印制导线拐弯处一般取閲弧形,而直角或夹角在高频电路中会影响电气性能。此外,尽罐避免使用人面积铜箔,否则.长时间受热时
6、,易发生胀和脱落现?。必须用人面积铜箔吋,最好用栅格状.这样有利于排除铜箔与基板间粘合剂受热产生的挥发性气体。卬刷线路板的布线要注意以下问题:专用零伏线,电源线的走线宽度Nlmm;电源线和地线尽可能靠近,幣块印刷板上的电源与地要呈“井''字形分布,以便使分布线电流达到均衡;要为模拟电路专门提供一根零伏线;为减少线间串扰,必要时可增加印刷线条间距离,在意;安插一些零伏线作为线间隔离;印刷电路的插头也耍多安排一些零伏线作为线间隔离;特别注意电流流通中的导线环路尺寸;如冇町能在控制线(于印刷板上)的入口处加接
7、R-C去耦,以便消除传输小可能出现的干扰因索;印刷弧上的线宽不要突变,导线不要突然拐角090度)。焊盘『概讨行目要比器件引线直径?大一些。焊盘太大易形成虚焊。?盘外径D一般不小于(d+1.2)mm,其中d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。PCB及电路抗干扰措施印制电路板的抗干扰设计与具体电路有看密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的儿项常用措施做一些说明。电源线设计根据卬制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致
8、,这样有助于增强抗噪声能力。地线设计地线设计的原则是:数字地与模拟地分开。若线路板上既冇逻辑电路乂冇线性电路,应使它们尽量分开。低频电路的地应尽最采用单点并联接地,实际布线启困难时可部分串联后再并联接地。高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而租,高频元件周围尽量用栅格状大血积地箔。接地线应尽量加粗。若接地线用很细的线条,则接地电位随电流的变化冋变化,使抗噪性能降低。因此应将接地线加粗,使它能通过三倍于卬制板上的允许电流。如有可能,接地线应在
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