0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

PCB层设计的MEC如何达到最优效果?

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

PCBEMC 设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的 EMC 设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的 PCB 设计也是一个非常重要的因素。

PCB 的 EMC 设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是 PCB 的基础,如何做好 PCB 层设计才能让 PCB 的 EMC 效果最优呢?

一、PCB 层的设计思路

PCB 叠层 EMC 规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。

单板镜像层
镜像层是 PCB 内部临近信号层的一层完整的敷铜平面层(电源层、接地层)。主要有以下作用:


(1)降低回流噪声:镜像层可以为信号层回流提供低阻抗路径,尤其在电源分布系统中有大电流流动时,镜像层的作用更加明显。


(2)降低 EMI:镜像层的存在减少了信号和回流形成的闭合环的面积,降低了 EMI;


(3)降低串扰:有助于控制高速数字电路中信号走线之间的串扰问题,改变信号线距镜像层的高度,就可以控制信号线间串扰,高度越小,串扰越小;


(4)阻抗控制,防止信号反射。


镜像层的选择
(1)电源、地平面都能用作参考平面,且对内部走线有一定的屏蔽作用;


(2)相对而言,电源平面具有较高的特性阻抗,与参考电平存在较大的电势差,同时电源平面上的高频干扰相对比较大;


(3)从屏蔽的角度,地平面一般均作了接地的处理,并作为基准电平参考点,其屏蔽效果远远优于电源平面;


(4)选择参考平面时,应优选地平面,次选电源平面

二、磁通对消原理

根据麦克斯韦方程,分立的带电体或电流,它们之间的一切电及磁作用都是通过它们之间的中间区域传递的,不论中间区域是真空还是实体物质。在 PCB 中磁通总是在传输线中传播的,如果射频回流路径平行靠近其相应的信号路径,则回流路径上的磁通与信号路径上的磁通是方向相反的,这时它们相互叠加,则得到了通量对消的效果。

三、磁通对消的本质

磁通对消的本质就是信号回流路径的控制。

四、右手定则解释磁通对消效果

如何用右手定则来解释信号层与地层相邻时磁通对消效果,解释如下:


(1)当导线上有电流流过时,导线周围便会产生磁场,磁场的方向以右手定则来确定。


(2)当有两条彼此靠近且平行的导线,其中一个导体的电流向外流出,另一个导体的电流向内流入,如果流过这两根导线的电流分别是信号电流和它的回流电流,那么这两个电流是大小相等方向相反的,所以它们的磁场也是大小相等,而方向是相反的,因此能相互抵消。

五、六层板设计实例

对于六层板,优先考虑方案 3


分析:
(1)由于信号层与回流参考平面相邻,S1、S2、S3 相邻地平面,有最佳的磁通抵消效果,优选布线层 S2,其次 S3、S1。


(2)电源平面与 GND 平面相邻,平面间距离很小,有最佳的磁通抵消效果和低的电源平面阻抗。


(3)主电源及其对应的地布在 4、5 层,层厚设置时,增大 S2-P 之间的间距,缩小 P-G2 之间的间(相应缩小 G1-S2 层之间的间距),以减小电源平面的阻抗,减少电源对 S2 的影响。


对于六层板,备选方案 4


分析:
对于局部、少量信号要求较高的场合,方案 4 比方案 3 更适合,它能提供极佳的布线层 S2。


最差 EMC 效果,方案 2


分析:
此种结构,S1 和 S2 相邻,S3 与 S4 相邻,同时 S3 与 S4 不与地平面相邻,磁通抵消效果差。

总结

PCB 层设计具体原则:
(1)元件面、焊接面下面为完整的地平面(屏蔽);


(2)尽量避免两信号层直接相邻;


(3)所有信号层尽可能与地平面相邻;


(4)高频、高速、时钟等关键信号布线层要有一相邻地平面。

审核编辑 黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4423

    文章

    24027

    浏览量

    427176
  • MEC
    MEC
    +关注

    关注

    0

    文章

    119

    浏览量

    20540
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    09. 如何把PCB上的图形快速切换到不同的? | 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍

    背景介绍: 我们在进行PCB设计时,通常会需要将绘制好的铜皮、走线或者其他图形转换到另外一,Allegro PCB设计工具的Change或者Cross Copy等功能,可以快速实现这一设计意图。
    发表于 04-10 10:58

    探析PCB图形设计对间高电压CAF测试的影响

    随着新能源汽车800V高压平台广泛应用,PCB间耐压要求从常规50V提升至500V-2000V,间绝缘可靠性成为保障高压电子设备长效稳定运行的核心瓶颈。当前行业普遍将CAF失效管控重点放在材料选型,却忽视图形设计对
    的头像 发表于 04-08 14:02 350次阅读

    华秋PCB新增6/8板阶梯价,助力企业降本增效

    去年此时,华秋PCB推出1-4板批量阶梯价格策略,这一定价模式已深刻改变了批量PCB采购的成本格局,已为9000多家企业带来直接成本优化。如今阶梯价模式已完成全面升级——新增6板和
    的头像 发表于 04-08 11:20 292次阅读
    华秋<b class='flag-5'>PCB</b>新增6/8<b class='flag-5'>层</b>板阶梯价,助力企业降本增效

    从8到30:AI服务器PCB层数进阶,PCle 5.0高速传输需求成关键

    行业深度分析报告显示,当前 AI 服务器 PCB 层数已实现大幅跨越,普遍达到 16-40 ,胜宏科技针对下一代服务器研发的 10 阶 30
    的头像 发表于 02-26 17:02 1025次阅读

    技术实践:8以上PCB打样,热压整平参数如何“降本提速”?

    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB打样对于多层板(如8以上),热压整平参数需要如何调整。针对PCB打样场景(小批量、快速验证)的8以上多层板热压整平参
    的头像 发表于 02-05 09:07 444次阅读
    技术实践:8<b class='flag-5'>层</b>以上<b class='flag-5'>PCB</b>打样,热压整平参数如何“降本提速”?

    PCB阻焊与助焊的本质区别

    在Altium Designer(AD)中设计PCB时,我们经常在层叠管理器里看到 Solder Mask 和 Paste Mask 这两。它们到底是什么?为什么总是成对出现?简单来说,可以把它们理解为PCB在生产和组装过程中
    的头像 发表于 01-06 18:50 3297次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>阻焊<b class='flag-5'>层</b>与助焊<b class='flag-5'>层</b>的本质区别

    科技品牌的2026必修课:如何在CES Asia2026北京消费电子展上实现预算与效果最优解?

    科技品牌的2026必修课:如何在CES Asia2026北京消费电子展上实现预算与效果最优解?
    的头像 发表于 12-02 10:57 820次阅读

    不止于4!华秋PCB 6板爆款重磅上线

    4之后,再看6上月,华秋PCB推出了4板爆款,以“真香”价格引爆市场。今天,华秋PCB怀着更大的诚意,为您带来承诺中的下一站——「华秋
    的头像 发表于 11-12 07:33 746次阅读
    不止于4<b class='flag-5'>层</b>!华秋<b class='flag-5'>PCB</b> 6<b class='flag-5'>层</b>板爆款重磅上线

    华秋PCB板降至 380元/㎡,并享多项免费工艺升级

    华秋PCB决定在之前降价10%(400元/㎡)的基础上,优化成本结构,进行本轮再次让利,将四板价格稳固在380元/㎡,并为您带来免阻抗费、免油墨塞孔费、免费升级指定建滔KB板材等多项免费升级。在
    的头像 发表于 11-06 07:35 817次阅读
    华秋<b class='flag-5'>PCB</b>四<b class='flag-5'>层</b>板降至 380元/㎡,并享多项免费工艺升级

    pcb板中为什么加很多的盲孔,有什么作用

    pcb板中为什么加很多的盲孔有什么作用
    的头像 发表于 09-06 11:32 1423次阅读

    KiCad PCB 中的 Adhesive 有什么用?详解 SMT 中的红胶工艺

    听到但却不太常用的“红胶”工艺。   ”   KiCad 中的 Adhesive KiCad 的 PCB 中存在两个其他 EDA 工具中不太常见的:F.Adhesive 以及
    的头像 发表于 08-20 11:17 1.2w次阅读
    KiCad <b class='flag-5'>PCB</b> 中的 Adhesive <b class='flag-5'>层</b>有什么用?详解 SMT 中的红胶工艺

    混合压PCB板的成本如何控制?

      控制混合压PCB板的成本需要从材料选择、设计优化、工艺控制等多方面综合考量,以下是关键策略: 一、材料分层优化 ‌ 高频与普通材料混用 ‌ 核心信号采用高频板材(如Rogers
    的头像 发表于 08-15 11:33 1130次阅读

    如何为EMC设计选择PCB结构

    在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,叠结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
    的头像 发表于 07-15 10:25 6890次阅读
    如何为EMC设计选择<b class='flag-5'>PCB</b>叠<b class='flag-5'>层</b>结构

    PCB设计避坑指南

    每次PCB设计最让你头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方——PCB结构。当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到过信号完整性突然恶化
    的头像 发表于 06-25 07:36 3246次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>叠<b class='flag-5'>层</b>设计避坑指南

    PCB设计避坑指南

    每次PCB设计最让你头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方—— PCB结构 。 当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到过 信号完整性
    发表于 06-24 20:09