1. Bildningen av kortplatser under PCB -designprocessen inkluderar:
Slitsning orsakad av uppdelningen av makt eller markplan; När det finns många olika strömförsörjningar eller grunder på PCB är det i allmänhet omöjligt att fördela ett komplett plan för varje strömförsörjningsnätverk och marknätverk. Det gemensamma tillvägagångssättet är att eller utföra kraftavdelning eller markavdelning på flera plan. Slots bildas mellan olika divisioner på samma plan.
Genomhålen är för täta för att bilda spår (genom hål inkluderar kuddar och vias); När genomhålen passerar genom markskiktet eller kraftskiktet utan elektrisk anslutning till dem, måste lite utrymme lämnas runt genomhålen för elektrisk isolering; Men när de genomgående hålen när hålen är för nära varandra överlappar distansringarna, slots skapar.
2. Effekterna av slitsning på EMC -prestanda för PCB -versionen
Grooving kommer att ha en viss inverkan på EMC: s prestanda för PCB -kortet. Denna påverkan kan vara negativ eller positiv. Först måste vi förstå ytströmfördelningen för höghastighetssignaler och låghastighetssignaler. Vid låga hastigheter flyter strömmen längs vägen för lägsta motstånd. Figuren nedan visar hur när en låghastighetsström flyter från A till B återgår dess retursignal från markplanet till källan. För närvarande är ytströmfördelningen bredare.
Vid höga hastigheter kommer effekten av induktans på signalåtergångsvägen att överstiga effekten av motstånd. Höghastighets retursignaler kommer att flyta längs vägen med lägsta impedans. För närvarande är ytströmfördelningen mycket smal och retursignalen koncentreras under signallinjen i ett bunt.
När det finns inkompatibla kretsar på PCB krävs "markseparation" -bearbetning, det vill säga markplan är inställda separat efter olika kraftförsörjningsspänningar, digitala och analoga signaler, höghastighets- och låghastighetssignaler och högström och lågströmssignaler. Från distributionen av höghastighetssignal och låghastighetssignalavkastning som anges ovan kan det lätt förstås att separat jordning kan förhindra superpositionen av retursignaler från inkompatibla kretsar och förhindra gemensam marklinjeimpedanskoppling.
Men oavsett höghastighetssignaler eller låghastighetssignaler, när signallinjer korsar slots på kraftplanet eller markplanet, kommer många allvarliga problem att uppstå, inklusive:
Att öka det nuvarande slingområdet ökar slinginduktansen, vilket gör utgångsvågformen lätt att svänga;
För höghastighetssignallinjer som kräver strikt impedanskontroll och dirigeras enligt stripline-modellen, kommer striplinjemodellen att förstöras på grund av slottet av det övre planet eller den nedre planet eller de övre och nedre planen, vilket resulterar i impedansavbrott och allvarlig signalintegritet. sexuella problem;
Ökar strålningsutsläppet i rymden och är mottaglig för störningar från rymdmagnetfält;
Högfrekvensspänningsfallet på slinginduktansen utgör en strålningskälla för vanlig läge, och strålning med vanlig läge genereras genom externa kablar;
Öka möjligheten till högfrekvent signalövergång med andra kretsar på brädet.
När det finns inkompatibla kretsar på PCB krävs "markseparation" -bearbetning, det vill säga markplan är inställda separat efter olika kraftförsörjningsspänningar, digitala och analoga signaler, höghastighets- och låghastighetssignaler och högström och lågströmssignaler. Från distributionen av höghastighetssignal och låghastighetssignalavkastning som anges ovan kan det lätt förstås att separat jordning kan förhindra superpositionen av retursignaler från inkompatibla kretsar och förhindra gemensam marklinjeimpedanskoppling.
Men oavsett höghastighetssignaler eller låghastighetssignaler, när signallinjer korsar slots på kraftplanet eller markplanet, kommer många allvarliga problem att uppstå, inklusive:
Att öka det nuvarande slingområdet ökar slinginduktansen, vilket gör utgångsvågformen lätt att svänga;
För höghastighetssignallinjer som kräver strikt impedanskontroll och dirigeras enligt stripline-modellen, kommer striplinjemodellen att förstöras på grund av slottet av det övre planet eller den nedre planet eller de övre och nedre planen, vilket resulterar i impedansavbrott och allvarlig signalintegritet. sexuella problem;
Ökar strålningsutsläppet i rymden och är mottaglig för störningar från rymdmagnetfält;
Högfrekvensspänningsfallet på slinginduktansen utgör en strålningskälla för vanlig läge, och strålning med vanlig läge genereras genom externa kablar;
Öka möjligheten till högfrekvent signalövergång med andra kretsar på brädet
3. PCB -designmetoder för slotting
Bearbetningen av spår bör följa följande principer:
För höghastighetssignallinjer som kräver strikt impedanskontroll är deras spår strikt förbjudna att korsa uppdelade linjer för att undvika att orsaka impedansavbrott och orsaka allvarliga problem med signalintegritet;
När det finns inkompatibla kretsar på PCB bör markavskiljningen utföras, men markseparationen bör inte få höghastighetssignallinjer att korsa uppdelade ledningar och försöka att inte få låghastighetssignallinjer att korsa uppdelade ledningar;
När routing över spåren är oundviklig bör överbryggning utföras;
Kontakten (extern) ska inte placeras på marklagret. Om det finns en stor potentialskillnad mellan punkt A och punkt B på markskiktet i figuren, kan gemensamma lägesstrålning genereras genom den yttre kabeln;
När du utformar PCB för högdensitetskontakter, såvida det inte finns speciella krav, bör du i allmänhet se till att marknätverket omger varje stift. Du kan också ordna marknätverket jämnt när du ordnar stiften för att säkerställa markplanets kontinuitet och förhindra produktion av slitsning