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如何应对PCB板的电磁干扰问题 工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着 |
走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的 |
将会产生电磁场,该电磁场会通过机壳泄漏而脱离机壳。 |
上的走线长度作为传输路径对射频电流具有直接的影响。 |
例如,单次的可能是某次按键操作或者上电干扰,周期性的磁盘驱动操作或网络突发传输 |
源能量级别有多强,并且它产生有害干扰的潜力有多大。 |
使用频谱仪进行波形观察,观察到的问题在频谱的哪个位置,便于找到问题的所在。 |
的设计习惯需要注意。例如我惯用的单点接地对于低频应用是非常适合的,但是和公司大牛聊天,发现不适合于射频信号场合,因为射频信号场合存在更多的 |
问题。相信有些工程师将单点接地应用到所有产品设计中,而没有认识到使用这种接地方法可能会产生更多或更复杂的电磁兼容问题。 |
我们还应该注意电路组件内的电流流向。有电路知识我们知道,电流从 |
高的地方流向低的地方,并且电流总是通过一条或更多条路径在一个闭环电路中流动,因此一个最小回路和一个很重要的定律。针对那些测量到干扰电流的方向,通过修改 |
走线,使其不影响负载或敏感电路。那些要求从电源到负载的高阻抗路径的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。 |
和感抗,在高频时阻抗,没有容抗存在。当走线频率高于 |
,当不小心那么设计时,走线变成了一根高效能的天线,这让后期的调试变得更加棘手。 |
的尺寸过大时,随着走线的增长使系统抗干扰能力下降,成本增加,而尺寸过小容易引起散热和互扰的问题。第二,再确定特殊元件 |
时钟走线最好周围不铺地和不走在关键信号线的上下,避免干扰 |
整体进行布局。在元器件布局上,相关的元器件尽量靠近,这样可以获得较好的抗干扰效果。 |
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