Cómo reducir el ruido y la interferencia electromagnética en el diseño de PCB?

La sensibilidad de los equipos electrónicos es cada vez más alta, lo que requiere que el equipo tenga una capacidad antiinterferente más fuerte. Por lo tanto, PCB el diseño se ha vuelto más difícil. Cómo mejorar la capacidad antiinterferente de PCB se ha convertido en una de las cuestiones clave a las que muchos ingenieros prestan atención. Este artículo presentará algunos consejos para reducir el ruido y la interferencia electromagnética en el diseño de PCB.

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Los siguientes son 24 consejos para reducir el ruido y la interferencia electromagnética en el diseño de PCB, resumidos después de años de diseño:

(1) Se pueden utilizar chips de baja velocidad en lugar de chips de alta velocidad. Los chips de alta velocidad se utilizan en lugares clave.

(2) Se puede conectar una resistencia en serie para reducir la tasa de salto de los bordes superior e inferior del circuito de control.

(3) Intente proporcionar algún tipo de amortiguación para relés, etc.

(4) Utilice el reloj de frecuencia más baja que cumpla con los requisitos del sistema.

(5) El generador de reloj está lo más cerca posible del dispositivo que usa el reloj. La carcasa del oscilador de cristal de cuarzo debe estar conectada a tierra.

(6) Encierre el área del reloj con un cable de tierra y mantenga el cable del reloj lo más corto posible.

(8) El extremo inútil del MCD debe estar conectado a alto, o puesto a tierra, o definido como el extremo de salida, y el extremo del circuito integrado que debe estar conectado a la tierra de la fuente de alimentación debe estar conectado y no debe dejarse flotando .

(9) No deje el terminal de entrada del circuito de la puerta que no esté en uso. El terminal de entrada positivo del amplificador operacional no utilizado está conectado a tierra y el terminal de entrada negativo está conectado al terminal de salida.

(10) Para las tarjetas impresas, intente utilizar líneas de 45 pliegues en lugar de líneas de 90 pliegues para reducir la emisión externa y el acoplamiento de señales de alta frecuencia.

(11) La placa impresa está dividida de acuerdo con las características de conmutación de frecuencia y corriente, y los componentes de ruido y los componentes sin ruido deben estar más separados.

(12) Utilice energía de un solo punto y conexión a tierra de un solo punto para paneles simples y dobles. La línea eléctrica y la línea de tierra deben ser lo más gruesas posible. Si la economía es asequible, use una placa multicapa para reducir la inductancia capacitiva de la fuente de alimentación y la tierra.

(13) Las señales de selección de reloj, bus y chip deben estar lejos de las líneas y conectores de E / S.

(14) La línea de entrada de voltaje analógico y el terminal de voltaje de referencia deben estar lo más lejos posible de la línea de señal del circuito digital, especialmente el reloj.

(15) Para los dispositivos A / D, la parte digital y la parte analógica preferirían estar unificadas que cruzadas.

(16) La línea de reloj perpendicular a la línea de E / S tiene menos interferencia que la línea de E / S paralela, y los pines del componente del reloj están lejos del cable de E / S.

(17) Los pines de los componentes deben ser lo más cortos posible y los pines del condensador de desacoplamiento deben ser lo más cortos posible.

(18) La línea clave debe ser lo más gruesa posible y se debe agregar tierra de protección en ambos lados. La línea de alta velocidad debe ser corta y recta.

(19) Las líneas sensibles al ruido no deben ser paralelas a las líneas de conmutación de alta corriente y alta velocidad.

(20) No coloque cables debajo del cristal de cuarzo ni de dispositivos sensibles al ruido.

(21) Para circuitos de señal débil, no forme bucles de corriente alrededor de circuitos de baja frecuencia.

(22) No forme un bucle en la señal. Si es inevitable, haga que el área del bucle sea lo más pequeña posible.

(23) Un condensador de desacoplamiento por circuito integrado. Se debe agregar un pequeño condensador de derivación de alta frecuencia a cada condensador electrolítico.

(24) Utilice condensadores de tantalio de gran capacidad o condensadores juku en lugar de condensadores electrolíticos para cargar y descargar condensadores de almacenamiento de energía. Cuando se utilizan condensadores tubulares, la carcasa debe estar conectada a tierra.