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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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