PCB射频电路印制板抗电磁干扰设计(doc6页)(精华优质版)

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1、射频电路印制板(PCB)抗电磁干扰(EMI)设计减小字体增大字体 作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2010-04-02 12:29:43摘要:为保证电路性能,在进行射频电路印制电路板(PCB)设计时应考虑EMC性,这对于减小系统电磁信 息辐射具有重要的意义。文中重点讨论按元器件的布局和布线原则来最大限度地实现电路的性能指标,达到抗干扰的设计目的。通过几个实验测量事例,分析了干扰印制板抗干扰性能的几个不同因素,说明了印制板制作过程中应采取的实际的解决办法。引言随着通信技术的趋势,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接干扰整个产品的质 量,射频电路印制电路板(PCB)的抗

2、干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力干扰很大 ,同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会 相差很大。电磁干扰信号如果处理不当,可能造成整个电路系统的无法正常工作,因此怎么防止和抑制电磁 干扰,提高EMC性,就成为设计射频电路 PCB时的一个非常重要的课题。EMC性EMC是指电子系统在规定的电磁环境中按照设计规则能正常工作的能力。电子系统所受的电磁干扰不仅来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗、导线间耦合和电路结构的干扰。在研制设计电路时,希望设计的印制电路板尽可能不易受外界干扰的干扰,而且也尽可能小地干扰干扰别的电子系统

3、。设计印制板首要的任务是对电路进行分析,确定关键电路。这就是要识别哪些电路是干扰源,哪些电路是敏感电路,弄清干扰源可能通过什么路径干扰敏感电路。射频电路工作频率高,干扰源主要是通过电磁辐射来干扰敏感电路,因此射频电路PCB板抗干扰设计的目的是减小 PCB板的电磁辐射和PCB板上电路之间的 串扰。1 射频电路板设计1. 1 元器件的布局由于SMT 般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局干扰到焊点的质量,进而干扰到产品的成品率。而对于射频电路 PCB设计而言,EMC性规则每个电路模块尽量不产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力,因此元器件的布局也干扰到电路本身的干扰及抗干扰能力

4、,直接关系到所设计电路的性能。故在进行射频电路 PCB设计时除了要考虑普通 PCB设计时的布局外,主要还须考虑怎么减小射 频电路中各部分之间的相互干扰、怎么减小电路本身对其他电路的干扰以及电路本身的抗干扰能力。根据经验,射频电路效果的好坏不仅取决于射频电路板本身的性能指标,很大部分还取决于和 CPU处理板间的相互干扰,因此在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。布局的总原则是元器件应尽可能同一方向 排列,通过选购PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少要有0.5mm的间距才能满足元器件的熔锡规则,若PCB板的空间允许,元器件的间距应尽可能宽。对于双面板 一般

5、应设计一面为 SMD及SMC元件,另一面则为分立元件。布局中应注意:1)首先确定和其他PCB板或系统的接口元器件在 PCB板上的位置,必须注意接口元器件间的配合技术(加元器件的方向等);2)因为掌上用品的体积都很小,元器件间排列很紧凑,因此对于体积较大的元器件,必须优先考虑,确定岀相 应位置,并考虑相互间的配合技术;3)认真分析电路结构,对电路进行分块处理(加高频放大电路、混频电路及解调电路等),尽可能将强电信号 和弱电信号分开,将数字信号电路和模拟信号电路分开,完成同一功能的电路应尽量安排在一定的范围之内,从而减小信号环路面积;各部分电路的滤波网络必须就近连接,这样不仅可以减小辐射,而且可以

6、减少被 干扰的机率,提高电路的抗干扰能力;4)根据单元电路在使用中对 EMC性敏感程度不同进行分组。对于电路中易受干扰部分的元器件在布局时 还应尽量避开干扰源(比如来自数据处理板上 CPU的干扰等)。1.2 布线在基本完成元器件的布局后,就可开始布线了。布线的基本原则为:在组装密度许可情况下,尽量选用低密度 布线设计,并且信号走线尽量粗细一致,有利于阻抗匹配。对于射频电路,信号线的走向、宽度、线间距的不合理设计 ,可能造成信号传输线之间的交叉干扰 ;另外,系 统电源自身还存在噪声干扰,所以在设计时频电路 PCB时一定要综合考虑,合理布线。布线时,所有走线应 远离PCB板的边框2 mm 左右,以

7、免PCB板制作时造成断线或有断线的隐患。电源线要尽可能宽,以减少环路电阻,同时使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,以提高抗干扰能力;所布信号线应尽可能短,并尽量减少过孔数目;各元器件间的连线越短越好,以减少分布参数和相互间的 电磁干扰;对不相容的信号线应尽量相互远离 ,且尽量避免平行走线,而在正反两面的信号线应相互垂直;布线时在需要拐角的地方应以 135 角为宜避免拐直角。布线时和焊盘直接相连的线条不宜太宽,走线应尽量离开不相连的元器件 ,以免短路;过孔不宜画在元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中岀现虚焊、连焊、短路等现象。在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得

8、尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰源是通过电源和地线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。地线容易形成电磁干扰的主要原因在于地线存在阻抗。 当有电流流过地线时,就会在地线上产生电压,从而产生地线环路电流,形成 地线的环路干扰。当多个电路共用一段地线时,就会形成公共阻抗耦合,从而产生所谓的地线噪声。因此,在对射频电路PCB的地线进行布线时应该做到:1)对电路进行分块处理时,射频电路基本上可分成高频放大、混频、解调、本振等部分,要为各个电路模块提供一个公共电位参考点,即各模块电路各自的地线,这样信号就可以在不同的电路模块之间传输。然后 , 汇总于射频电路PCB接入

9、地线的地方,即汇总于总地线。由于只存在一个参考点 ,因此没有公共阻抗耦合 存在,从而也就没有相互干扰技术;2)数字区和模拟区尽可能以地线进行隔离,并且数字地和模拟地要分离,最后接于电源地;3)在各部分电路内部的地线也要注意单点接地原则,尽量减小信号环路面积,并和相应的滤波电路的地线就近相接;4)在空间允许的情况下,各模块之间最好能以地线进行隔离,防止相互之间的信号耦合效应。2 实验测量下面几个实验测量事例,说明了不同原因带来的干扰及其实际的解决办法。2. 1电源线和地线带来的干扰图1取自某高压控制保护 PCB的部分电路。图1a为原设计电路。由于电源线和地线的印制导线宽度太 细,电路在工作时局受

10、外界干扰;图1b是经过改进后的电路,其电源线和地线加粗至 5 mm,解决了电路的 干扰技术。rl 14 IXTT I 胛斓inb.改进晴电路日.原诰il电路图1 某高压控制保护 PCB的部分电路2. 2元器件布局不合理带来的干扰图2取自某雷达发射机磁场控制保护PCB的部分电路。重新布局元器件后改进的PCB电路(如图2b)较改进前的PCB电路(如图2a)在抗干扰性能上有很大的改善。2. 3布线不合理带来的干扰改进后的PCB电路,由于避开了高压取样信号线带来的干扰,改进后的PCB电路工作可靠稳定。a.脈设il电路b.改进后电蜡图2 某雷达发射机磁场控制保护PCB的部分电路图3取自某雷达CFA电源控

11、制保护PCB的部分电路。图3a为原设计电路。由于布线时将高压取样信号线布于闭环取样回路中,使闭环取样电路在工作时易受外界的干扰,造成经常误报过压故障;而图3b是经过b.改进后电路乩贩设计电豁图3 某雷达CFA电源控制保护PCB的部分电路3 结语射频电路PCB设计的关键在于怎么减少辐射能力以及怎么提高抗干扰能力,合理的布局和布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰技术,进而达到EMC的目的。界上那些最容易的事情中,拖延时间最不费力。坚韧是成功的一大要素,只要在门上敲得够久、够大声,终会把人唤醒的人之所以能,是相信能。没有口水与汗水,就没有成功的泪水,离开奋斗的沃壤,天赋的种子便寻不到春华秋实的前程。同样的旋车,车轮不知前进了多少,陀螺却仍在原处。小鸟眷恋春天,因为它懂得飞翔才是生命的价值。开拓者走的是弯弯曲曲的路,而他留下的却是又直又宽的足迹。海浪宁可在挡路的礁山上撞得粉碎,也不肯后退一步。即使脚步下是一片岩石,它也会迸发出火花,只要你拿起铁锤钢钎。上游,是勇士劈风破浪的终点,下游,是懦夫一帆风顺的归宿。躺在被窝里的人,并不感到太阳的温暖。人最可悲的是自己不能战胜自己。奋斗者的幸福是从痛苦起步的,享乐者的痛苦是从“幸福开始的。

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