Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse ?

PCB haute vitesse résoudre. Voici neuf règles :

Règle 1 : Règle de blindage du routage des signaux à grande vitesse

Dans la conception de circuits imprimés à grande vitesse, les principales lignes de signaux à grande vitesse telles que les horloges doivent être blindées. S’ils ne sont pas blindés ou que partiellement blindés, une fuite EMI sera provoquée. Il est recommandé de percer les câbles blindés pour la mise à la terre tous les 1000 mil.

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Règle 2 : règles de routage en boucle fermée pour les signaux à grande vitesse

Règles de routage en boucle fermée pour les signaux à grande vitesse

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règles de routage en boucle fermée pour les signaux à grande vitesse

En raison de la densité croissante des cartes de circuits imprimés, de nombreux ingénieurs de PCB LAYOUT sont susceptibles de faire une erreur dans le processus de câblage. En d’autres termes, un réseau de signaux haute vitesse tel qu’un signal d’horloge génère des résultats en boucle fermée lors du câblage PCB multicouche. De tels résultats en boucle fermée généreront une antenne annulaire et augmenteront l’intensité du rayonnement EMI.

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Règle 3 : règles de routage en boucle ouverte pour les signaux à grande vitesse

Règles de routage en boucle ouverte pour les signaux à grande vitesse

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règles de routage en boucle ouverte pour les signaux à grande vitesse

La règle 2 mentionnait que la boucle fermée des signaux à grande vitesse provoquerait un rayonnement EMI, tandis que la boucle ouverte provoquerait également un rayonnement EMI.

Dans un réseau de signaux à grande vitesse, tel que le signal d’horloge, une fois que le résultat de la boucle ouverte est généré dans le routage du PCB multicouche, une antenne linéaire sera générée et l’intensité du rayonnement EMI sera augmentée.

Règle 4 : règle de continuité d’impédance caractéristique pour les signaux rapides

Règle de continuité d’impédance caractéristique pour les signaux à grande vitesse

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règle de continuité d’impédance caractéristique pour les signaux à grande vitesse

Pour les signaux rapides, la continuité de l’impédance caractéristique doit être assurée lors de la commutation entre les couches ; sinon, le rayonnement EMI sera augmenté. C’est-à-dire que la largeur de câblage de la même couche doit être continue, et l’impédance de câblage de différentes couches doit être continue.

Règle 5 : règles de direction de routage pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règle de continuité d’impédance caractéristique pour les signaux à grande vitesse

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Les câbles entre deux couches adjacentes doivent être acheminés verticalement. Sinon, une diaphonie peut se produire et le rayonnement EMI peut augmenter. En bref, les couches de câblage adjacentes suivent une direction de câblage horizontale, horizontale et verticale, et le câblage vertical peut supprimer la diaphonie entre les lignes.

Règle 6 : Règles de topologie dans la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règle de continuité d’impédance caractéristique pour les signaux à grande vitesse

Dans la conception de circuits imprimés à grande vitesse, le contrôle de l’impédance caractéristique de la carte de circuit imprimé et la conception de la structure topologique sous plusieurs charges déterminent directement le succès ou l’échec du produit.

La topologie en guirlande est illustrée sur la figure, ce qui est généralement avantageux pour quelques Mhz. Il est recommandé d’utiliser la structure symétrique en étoile à l’arrière dans la conception de circuits imprimés à grande vitesse.

Règle 7 : Règle de résonance de la longueur de ligne

Règle de résonance de la longueur de ligne

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règle de résonance de la longueur de ligne

Vérifiez si la longueur de la ligne de signal et la fréquence du signal constituent une résonance, à savoir lorsque la longueur du câblage est le nombre entier de la longueur d’onde du signal 1/4, ce câblage produira une résonance et la résonance émettra des ondes électromagnétiques et produira des interférences.

Règle 8 : Règle du chemin de reflux

Règle de chemin de reflux

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règle de chemin de reflux

Tous les signaux à grande vitesse doivent avoir un bon chemin de retour. Minimisez le chemin de retour des signaux à grande vitesse tels que les horloges. Sinon, le rayonnement augmentera considérablement et la quantité de rayonnement est proportionnelle à la zone entourée par le chemin du signal et le chemin de refoulement.

Règle 9 : Règles de placement des condensateurs de découplage des appareils

Règles de placement des condensateurs de découplage des appareils

Quelles sont les règles de l’EMI pour la conception de circuits imprimés à grande vitesse

Règles de placement des condensateurs de découplage des appareils

L’emplacement du condensateur de découplage est très important. Un placement incorrect ne peut pas obtenir l’effet de découplage. Le principe est : à proximité de la broche d’alimentation, et le câblage d’alimentation du condensateur et la masse entourés par la plus petite zone.