Comment réduire le bruit et les interférences électromagnétiques dans la conception de circuits imprimés?

La sensibilité des équipements électroniques est de plus en plus élevée, ce qui nécessite que l’équipement ait une capacité anti-interférence plus forte. Par conséquent, PCB la conception est devenue plus difficile. Comment améliorer la capacité anti-interférence des PCB est devenu l’un des problèmes clés auxquels de nombreux ingénieurs prêtent attention. Cet article présentera quelques conseils pour réduire le bruit et les interférences électromagnétiques dans la conception de circuits imprimés.

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Voici 24 conseils pour réduire le bruit et les interférences électromagnétiques dans la conception de circuits imprimés, résumés après des années de conception :

(1) Les puces à basse vitesse peuvent être utilisées à la place des puces à haute vitesse. Des puces à grande vitesse sont utilisées dans des endroits clés.

(2) Une résistance peut être connectée en série pour réduire le taux de saut des bords supérieur et inférieur du circuit de commande.

(3) Essayez de fournir une certaine forme d’amortissement pour les relais, etc.

(4) Utilisez l’horloge de fréquence la plus basse qui répond aux exigences du système.

(5) Le générateur d’horloge est aussi proche que possible de l’appareil utilisant l’horloge. La coque de l’oscillateur à quartz doit être mise à la terre.

(6) Fermez la zone de l’horloge avec un fil de terre et gardez le fil de l’horloge aussi court que possible.

(8) L’extrémité inutile du MCD doit être connectée à haute, ou mise à la terre, ou définie comme l’extrémité de sortie, et l’extrémité du circuit intégré qui doit être connectée à la masse de l’alimentation doit être connectée et ne doit pas être laissée flottante .

(9) Ne laissez pas la borne d’entrée du circuit de porte qui n’est pas utilisée. La borne d’entrée positive de l’amplificateur opérationnel inutilisé est mise à la terre et la borne d’entrée négative est connectée à la borne de sortie.

(10) Pour les cartes imprimées, essayez d’utiliser des lignes à 45 plis au lieu de lignes à 90 fois pour réduire l’émission externe et le couplage des signaux haute fréquence.

(11) La carte imprimée est partitionnée en fonction des caractéristiques de commutation de fréquence et de courant, et les composants de bruit et les composants de non-bruit doivent être plus éloignés les uns des autres.

(12) Utilisez une alimentation à point unique et une mise à la terre à point unique pour les panneaux simples et doubles. La ligne électrique et la ligne de masse doivent être aussi épaisses que possible. Si l’économie est abordable, utilisez une carte multicouche pour réduire l’inductance capacitive de l’alimentation et de la terre.

(13) Les signaux de sélection d’horloge, de bus et de puce doivent être éloignés des lignes et des connecteurs d’E/S.

(14) La ligne d’entrée de tension analogique et la borne de tension de référence doivent être aussi éloignées que possible de la ligne de signal du circuit numérique, en particulier de l’horloge.

(15) Pour les appareils A/N, la partie numérique et la partie analogique seraient plutôt unifiées que croisées.

(16) La ligne d’horloge perpendiculaire à la ligne d’E/S a moins d’interférences que la ligne d’E/S parallèle et les broches du composant d’horloge sont éloignées du câble d’E/S.

(17) Les broches des composants doivent être aussi courtes que possible et les broches du condensateur de découplage doivent être aussi courtes que possible.

(18) La ligne de touche doit être aussi épaisse que possible et un sol de protection doit être ajouté des deux côtés. La ligne à grande vitesse doit être courte et droite.

(19) Les lignes sensibles au bruit ne devraient pas être parallèles à des lignes de commutation à courant élevé et à grande vitesse.

(20) Ne faites pas passer les fils sous le cristal de quartz et sous les appareils sensibles au bruit.

(21) Pour les circuits à signal faible, ne formez pas de boucles de courant autour des circuits basse fréquence.

(22) Ne formez pas de boucle sur le signal. Si cela est inévitable, réduisez au maximum la zone de la boucle.

(23) Un condensateur de découplage par circuit intégré. Un petit condensateur de dérivation haute fréquence doit être ajouté à chaque condensateur électrolytique.

(24) Utilisez des condensateurs au tantale de grande capacité ou des condensateurs juku au lieu de condensateurs électrolytiques pour charger et décharger les condensateurs de stockage d’énergie. Lors de l’utilisation de condensateurs tubulaires, le boîtier doit être mis à la terre.