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EMI/EMC讲座(六)多层通孔和分离平面的概念

在走线路径上使用通孔(via),是任何高速传输技术极关切的课题,因为
它会产生电磁干扰和串音。此外,在分离的平面之间,绝不能发生互相重迭

(overlay),这是PCB电路设计者最关心的问题之一。本文将介绍多层通孔、
跳接、接地走线的概念及其之间关系,与各种分离平面的布线技巧,并说明可隔

离电源和接电平面的铁粉芯(ferrite)材质之效能特性。

多层通孔

当要将频率(clock)讯号或高威胁性讯号由来源端绕线(routing)至负载

端时,通常会经过走线(trace)到达一个绕线平面(routingplane),例如:X

轴,然后经过相同的走线到达另一个平面----例如:Y轴。而且假设每一个走线

是与一个射频回传路径(RFreturnpath)紧邻,则沿着全部的走线路径,就可

以与共模射频电流(common-modeRFcurrent)紧密耦合。不过,在实务上,

这种假设只有一部份是正确的。

当一个讯号走线从一电路层跳至另一电路层时,射频回传电流应该沿着走线

路径流动。当一个走线在两个平面结构之间,穿过一个PCB时,通常会将它们
视为电源平面和接地平面,或者说这两个平面具有相同的电位,而回传电流在这

两个平面之间共享。回传电流唯一可以在这两个平面之间跳接(jump),是在
去耦合电容的位置上。如果这两个平面具有相同的电位,例如:0V(参考电压),
则射频回传电流将会在连接两平面的通孔处发生跳接,而此通孔是供给一个组件

使用。

当从一个水平层跳接至一个垂直层,射频回传电流是无法完全如此跳接的。

这是因为在走线路径上,有一个「不连续(discontinuity)」,那就是通孔。回
传电流现在必须寻找一个替代的低电感(阻抗)路径,如此才能完成它的回路。

这个替代路径可能不在通孔旁边,结果,在讯号走在线的射频电流可能会耦合至

其它电路中,并产生串音(crosstalk)和电磁干扰的问题。下列的设计技巧,能

够有效地减少因为电路层之间的跳接所产生的串音和电磁干扰问题:
1.首先,只在一个绕线层对所有的频率讯号和高威胁性讯号做绕线,也就

是说:X轴和Y轴回路都是在相同的平面上。PCB电路设计者可能会放弃这个

技巧,因为它几乎无法支持「自动绕线(autorouting)」。

2.一个固定的射频回传路径必须紧邻绕线层。而且,不因为使用通孔或走

线跳接到另一个绕线平面,而造成回路不连续。

如果必须在水平和垂直的绕线平面之间,使用一个通孔来绕线,设计者必须

在每一个通孔位置使用接地通孔(率先将接地通孔应用到PCB的人是W.

MichaelKing),讯号轴是在这些位置上跳接的。接地通孔的电位永远是0V。

接地通孔是直接与每个讯号回路通孔相邻,从水平平面绕至垂直平面。只有

当PCB内部具有一个以上的0V参考平面时,才能使用接地通孔。这个通孔和

所有的接地平面(0V参考电压)连接,成为讯号跳接电流的射频回传路径。本
质上,这个通孔和0V参考平面结合在一起,并和讯号走线的位置相邻并行。当
每一个讯号走线的通孔使用两个接地通孔时,将会有一个连续的射频回传路径存

在,射频回传电流会在它上面流动。这个接地通孔将维持一个固定的射频回传路

径(经由映像平面),与讯号回路完全相邻。

当只存在一个0V参考(接地)平面,而且替代平面的电压是一般PCB四
层板常使用的值时,会发生什么事呢?为了维持一个固定的射频回传路径,此时,

0V参考平面必须充当为主要的回传路径。讯号走线必须穿过这个0V参考平面。
当走线必须穿过电源平面时,就必须使用接地走线;在接地走线的两端使用通孔,

与讯号走线平行,穿过电源平面,与0V参考平面连接。使用这种方法,就可以

维持一个固定的射频回传路径。如附图一所示。



图一:PCB四层板的接地走线之绕线

当必须在电路层之间跳接时,要如何才能减少使用接地通孔呢?在正确的
PCB电路设计中,最优先的是频率讯号的绕线,它是属于「人工绕线」。在对
这些优先的少数走线(例如:所有的频率讯号和高威胁性讯号)做绕线时,PCB
电路设计者的选择是比较多的,他们可以使用最短的走线距离(shortest
Manhattanlength)来绕线,使跳接位置紧邻组件的接地通孔。此跳接将共享该
组件的接地脚位之通孔。对这组件而言,此接地通孔将提供0V参考电压,并允
许射频回传电流产生一个跳接。如附图二所示。




图二:优先的少数走线之人工绕线范例

分离平面

当使用多层板的PCB时,位于同一平面上的电源平面和接地平面有时会被
分开。例如:将模拟电路和数字逻辑分开、I/O互连电路的隔离、不同参考电压
的分割(例如:将+5V区域和-48V区域分
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