液晶EMC解决方案.doc

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4、晶方源移置虑平影近电集抑的板间电容是抬电源面和接地面之间的电容,它是最高频率时去耦电流的主要来源。板间电容可以通过增加电源层和接地层间面积来增大。在这台液晶显示器的主PCB中,一些接地面被布到了电源层。移去这些接地面,用电源隔离区代之,可以增加板间电容。地层上的隔缝不要阻挡高频冋流的通路为了防止共地线阻抗耦合干扰,电路设计者通常会根据不同的电源电压、数字和模拟、高速和低速、大电流和小电流来分别设置地线,这就很容易在:TCB接地层留下隔缝。此时应该注意高速信号线在轨线展上不要跨过隔缝。首先考察高频电流在金属面

5、上的流动情况。图3(❾中的双面PCB—面用作地层,另一面用作元件和轨线层。轨线层上有一时钟轨线,地层上带箭头的实线表示其返回电流的轨迹。在高频时,回流线总是尽可能地贴近信号线返回。我们知道电流总是走阻抗最小的途径,电流环路的阻抗冷血,阻抗既包括电流环路的电阻,也包括电流环路的电感,环路电感的大小与环路面积成正比。当吋钟频率为NHz级时,感抗大于环路电阻,起主导作用,这时企JL),所以电流走环路电感最小的途径。环路面积越小电感越小,回流线总是尽可能贴近信号线返回。如果地层上有隔缝,而高速时钟线在轨线层上跨过隔

6、缝,如图3⑹所示.则冋流线被迫绕过隔缝,从而增加了高频环路面积.这将产生以下严重后果:(1)增加向空间的辐射骚扰,同时易受空间磁场的影响;(2)增加了与板上其他电路产生磁场耦合的可能性;(3)由于环路电感加大。输出时钟波形容易产生振荡;④环路电感上的高频压降构成共模辐射源,并通过外接电缆产生共模辐射。所以应该避免高速信号线跨越隔缝,对于上升时间为3ns的数字信号,1cm长的隔缝就可能产生显著的影响。在这款液晶显示器的主KB±,视频信号轨线就穿过了相邻地层的隔缝,如图4所示。此吋就需要缩短隔缝宽度或者绕着隔缝

7、布置视频信号轨线,以消除这一潜在的Wo液晶显示器中的即『天线”一个没有充件考虑眈设计的液晶显示器上可能会存在许多天线”,不仅会将显示器内部屯路产生的骚扰信号辐射出来,而且也可能将显示器外部环境中的电磁骚扰接收进来。影响内部电路的正常工作,很容易造成液晶显示器即C测试通不过。因而,寻找显示器上潜在的“天线”并将它的影响抑制到最小是非常重要的。借助电磁场探测工具,通过电磁兼容分析,我们找到了这款液晶显示器上许多潜在的M“天线”。EMI“天线”之一最重要的EMI天线是屏蔽体2与屏蔽体之间的天线,如图5所示。屏蔽体

8、1和屏蔽体2通过四个螺丝相连接。在高频时,这些螺丝并不是很好的电连接,它们存在较大的电感Lr这个电感正好是EMI“天线”的辐射源。因为屏蔽体1和屏蔽体2内部PCB上的信号线与屏蔽体是很贴近的,信号线和屏蔽体之间在高频时存在明显的分布电容Cd于是,PCB上的差模源就可以通过这个分布电容耦合到屏蔽体上,引起差模电流UMIIM通过螺丝、屏蔽体1,回到PCB上的差模源(见图6)o由于螺丝上存在电感Lp.所以IEM就会在L

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