How to reduce noise and electromagnetic interference in pcb design?

Sensitipitas alat éléktronik beuki luhur, anu meryogikeun alatna gaduh kamampuan anti gangguan anu langkung kuat. Ku kituna, PCB desain geus jadi leuwih hese. Kumaha carana ngaronjatkeun kamampuh anti gangguan tina PCB geus jadi salah sahiji isu konci nu loba insinyur nengetan. Tulisan ieu bakal ngenalkeun sababaraha tip pikeun ngirangan bising sareng gangguan éléktromagnétik dina desain PCB.

ipcb

Di handap ieu aya 24 tips pikeun ngurangan bising jeung gangguan éléktromagnétik dina desain PCB, diringkeskeun sanggeus taun desain:

(1) chip-speed low bisa dipaké gaganti chip-speed tinggi. chip-speed tinggi dipaké dina tempat konci.

(2) Résistor bisa disambungkeun dina runtuyan pikeun ngurangan laju luncat tina edges luhur jeung handap sirkuit kontrol.

(3) Coba nyadiakeun sababaraha bentuk damping pikeun relays, jsb.

(4) Anggo jam frékuénsi panghandapna anu minuhan sarat sistem.

(5) Generator jam sacaket mungkin ka alat anu nganggo jam. Cangkang tina osilator kristal quartz kudu grounded.

(6) Ngalampirkeun wewengkon jam ku kawat taneuh sarta tetep kawat jam sakumaha pondok-gancang.

(8) Tungtung gunana tina MCD kudu disambungkeun ka luhur, atawa grounded, atawa dihartikeun salaku tungtung kaluaran, sarta tungtung sirkuit terpadu nu kudu disambungkeun ka taneuh catu daya kudu disambungkeun, sarta teu kudu ditinggalkeun ngambang. .

(9) Ulah ninggalkeun terminal input sirkuit Gerbang nu teu dipaké. Terminal input positip tina amplifier operasional anu henteu kapake dibumikeun, sareng terminal input négatip disambungkeun ka terminal kaluaran.

(10) Pikeun papan dicitak, coba ngagunakeun garis 45-melu tinimbang garis 90-melu pikeun ngurangan émisi éksternal sarta gandeng sinyal frékuénsi luhur.

(11) The printed board is partitioned according to the frequency and current switching characteristics, and the noise components and non-noise components should be farther apart.

(12) Paké kakuatan single-titik na grounding single-titik pikeun panels tunggal jeung ganda. Garis kakuatan sareng garis taneuh kedah kandel-gancang. Mun ékonomi nyaeta affordable, ngagunakeun dewan multilayer pikeun ngurangan induktansi kapasitif tina catu daya jeung taneuh.

(13) Sinyal jam, beus, sareng chip pilih kedah jauh tina jalur I/O sareng konektor.

(14) Garis input tegangan analog sareng terminal tegangan rujukan kedah sajauh mungkin tina garis sinyal sirkuit digital, khususna jam.

(15) Pikeun alat A/D, bagian digital jeung bagian analog bakal rada ngahiji tinimbang meuntas.

(16) Garis jam jejeg garis I / O boga gangguan kirang ti garis I / O paralel, sarta pin komponén jam jauh ti I / kabel O.

(17) Pin komponén kedah pondok-gancang, sareng pin kapasitor decoupling kedah pondok-gancang.

(18) Garis konci kedah kandel-gancang, sareng taneuh pelindung kedah ditambihan dina dua sisi. Garis-speed tinggi kedah pondok tur lempeng.

(19) Garis anu sénsitip kana bising teu kedah paralel sareng jalur switching-gancang-gancang.

(20) Ulah jalur kawat handapeun kristal quartz jeung dina alat noise-sénsitip.

(21) Pikeun sirkuit sinyal lemah, ulah ngabentuk puteran ayeuna sabudeureun sirkuit frékuénsi low.

(22) Ulah ngabentuk loop dina sinyal. Lamun teu bisa dihindari, nyieun wewengkon loop sakumaha leutik mungkin.

(23) One decoupling capacitor per integrated circuit. A small high-frequency bypass capacitor must be added to each electrolytic capacitor.

(24) Anggo kapasitor tantalum kapasitas ageung atanapi kapasitor juku tinimbang kapasitor éléktrolitik pikeun ngecas sareng ngaleupaskeun kapasitor neundeun énergi. Nalika nganggo kapasitor tubular, kasusna kedah didasarkeun.