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            EMI/EMC設(shè)計(jì)講座:印刷電路板的映像平面

            作者: 時(shí)間:2012-03-27 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            一個(gè)(image plane)是一層銅質(zhì)導(dǎo)體(或其它導(dǎo)體),它位于一個(gè)板(PCB)里面。它可能是一個(gè)電壓,或鄰近一個(gè)電路或訊號路由層(signal routing layer)的0V參考。1990年代,平面的觀念被普遍使用,現(xiàn)在它是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專有名詞。本文將說明平面的定義、原理和

            映像平面的定義

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/177678.htm

              射頻電流必須經(jīng)由一個(gè)先前定義好的路徑或其它路徑,回到電流源;簡言之,這個(gè)回傳路徑(return path)就是一種映像平面。映像平面可能是原先的走線的鏡像(mirror image),或位于附近的另一個(gè)路徑----亦即,串音(crosstalk);映像平面也許就是電源平面、接地平面,或者自由空間(free space)。射頻電流會以電容或電感的形式與任何傳輸線耦合,只要此傳輸線的阻抗比先前定義好的路徑的阻抗小。不過,為了符合EMC標(biāo)準(zhǔn),必須避免讓自由空間成為回傳路徑。

              雖然單面PCB可以降低成本,但是這種簡單的結(jié)構(gòu)可能無法符合EMC標(biāo)準(zhǔn)。大多數(shù)的2層或4層結(jié)構(gòu)的PCB具有比較高的訊號完整性,并且可以通過EMC測試。高密度(多層板)的PCB堆棧大約可以為每一對映像平面,提供6dB至8dB的射頻抑制,這是由于消除磁通量所產(chǎn)生的效果。有一個(gè)簡單法則可以用來判斷何時(shí)應(yīng)該使用多層板:當(dāng)頻率速率超過5MHz,或上升時(shí)間比5 ns快,就必須使用多層板。

            電感的定義

              走線和銅質(zhì)平面都具有數(shù)目有限的電感,當(dāng)電壓施加到走線或傳輸線時(shí),這些電感會禁止電流產(chǎn)生,所以會使雙導(dǎo)線成為不平衡的共模輻射,磁通量因此無法降低。在電路板結(jié)構(gòu)中,具有三種不同的電感型態(tài):

              ●部份電感:存在于導(dǎo)線或PCB走線的電感。

              ●自身的部份電感:來自于一個(gè)導(dǎo)線區(qū)段的電感,相對于無限長的區(qū)段。

              ●共同的部份電感:一個(gè)電感區(qū)段在第二個(gè)電感區(qū)段上所產(chǎn)生的效應(yīng)。

              和電容、電阻相比,電感值是最難被測量的。電感代表一個(gè)封閉型電流回路的動態(tài)特性。電感是通過封閉回路的磁通量和產(chǎn)生磁通量的電流之比值,其數(shù)學(xué)表述式是:Lij=Ψij / li ,Ψ是磁通量,I是回路中的電流。在一個(gè)封閉回路中,電感值與回路形狀和大小有關(guān)。當(dāng)PCB時(shí),工程師經(jīng)常會忽視走線的電感大小。電感永遠(yuǎn)和封閉回路有關(guān)。封閉回路的電感效應(yīng),可以由部份電感和共同的部份電感的效應(yīng)來描述。

            部份電感

              一個(gè)導(dǎo)體的內(nèi)部電感,它是由此導(dǎo)體內(nèi)部的磁通量產(chǎn)生的。一個(gè)封閉回路的部份電感之加總,等于將每個(gè)區(qū)段的部份電感相加后的和,亦即 。而每一個(gè)區(qū)段的Li就等于Ψi / li, Ψi表示第i個(gè)區(qū)段耦合至回路的磁通量,I是在第i個(gè)區(qū)段的電流量,Li就是部份電感。因此,不同回路將會有不同數(shù)值的部份電感。我們關(guān)注的是部份電感值,而不是走線的總電感值。而且,利用部份電感可以推導(dǎo)出共同的部份電感。

            共同的部份電感

            可以讓映像平面消除磁通量的主要因素是來自于「共同的部份電感」。磁通量被消除之后,能夠讓磁力線連結(jié),并為射頻電流找到最佳的回傳路徑。自身的部份電感是指特定的回路區(qū)段之電感,和其它回路區(qū)段無關(guān)。附圖一是表示一個(gè)自身的部份電感,一條走線回路內(nèi)的電流是I,Lp是走線區(qū)段的自身的部份電感。假設(shè)此走線是從有限的一端,一直延伸至無限的另一端。

              理論上,雖然自身的部份電感與鄰近的導(dǎo)線無關(guān),但實(shí)際上,間距很小的相鄰導(dǎo)線會互相改變彼此的自身的部份電感值。這是因?yàn)橐粭l導(dǎo)線會和其它導(dǎo)線互動,使得在導(dǎo)線的全部長度上的電流分布不再一致化(uniform)。尤其當(dāng)兩導(dǎo)線間隔和半徑的比值約小于5:1時(shí),這種情況會更加明顯?!?/p>

              走線圖片

              
            圖一:自身的部份電感

              在兩條導(dǎo)線之間,會有共同的部份電感存在。共同的部份電感Mp是以平行走線,或?qū)Ь€區(qū)段之間的間距(s)為基礎(chǔ)。Mp是「第一條導(dǎo)線內(nèi)的電流所產(chǎn)生的磁通量(通過第二條導(dǎo)線至很遠(yuǎn)的地方)」和「第一條導(dǎo)線所產(chǎn)生的電流」之比值。附圖二是表示一個(gè)共同的部份電感。它的等效電路如附圖三所示,此電路的數(shù)學(xué)表述式如下所示:

              計(jì)算公式1

              
            圖二:共同的部份電感

              走線圖2

              
            圖三:兩導(dǎo)線之間的共同的部份電感

              走線之間的互感

              
            現(xiàn)在以共同的部份電感之觀念,來考慮在附圖三的電路上傳送訊號,譬如:頻率訊號。V1是在訊號路徑上,V2是在射頻電流回傳路徑上。假設(shè)此兩導(dǎo)線構(gòu)成一個(gè)訊號路徑和它的回傳路徑,因此I1= I且I2 = -I。要不是有共同的部份電感存在,此兩導(dǎo)線將無法互相耦合,此電路也無法正常工作,也不會形成一個(gè)封閉回路。在附圖三中的電壓降將變成:

              計(jì)算公式2

              
            由上式中可以知道,若要使電壓降變小,必須增加共同的部份電感值(Mp)。

              而增加共同的部份電感之最簡單方法是:將射頻回傳電流的路徑盡量和訊號走線靠近。最佳的方法是:在接近訊號走線的附近,使用一個(gè)射頻回傳平面,它們之間的距離在可實(shí)現(xiàn)的能力范圍之內(nèi),應(yīng)該盡量的小。

              部份電感永遠(yuǎn)存在于導(dǎo)線中,它如同默認(rèn)值一樣。因此,它就等同于一個(gè)具有特定的諧振頻率的天線?!腹餐牟糠蓦姼小箍梢越档汀覆糠蓦姼小沟男?yīng)??s小兩導(dǎo)線的間距,其個(gè)別的部份電感就可以降低,這可以符合EMI兼容標(biāo)準(zhǔn)的要求。

              為了使共同的部份電感之效應(yīng)達(dá)到最大,在兩導(dǎo)線中的電流必須大小相同,但方向相反。這也是為何映像平面(或接地線)能夠如此有效的原因。在兩條平行的導(dǎo)線之間,有共同的部份電感存在,而這些電感值會隨著兩導(dǎo)線的間距和長度之不同而變化(可以參考導(dǎo)線的技術(shù)規(guī)格)。當(dāng)兩平行導(dǎo)線的間距和長度都最小時(shí),它們的共同的部份電感值會最大。

              若在電源和接地平面之間以介電材料分開,此時(shí)「共同的部份電感」將扮演什么角色呢?同樣的,只要這兩個(gè)平面的間距很小,共同的部份電感值就會很大。此時(shí),在電源平面上所測量到的射頻訊號電流應(yīng)該為零,因?yàn)樗淮笮∠嗤?、方向相反的射頻回傳電流抵銷了。

              此外,須注意的是,如果降低兩導(dǎo)線之間的共同的部份電感值,不僅會減損映像平面的效應(yīng),而且會使兩平面之間的電容值增加。

              映像平面的設(shè)計(jì)

            附圖四是在PCB內(nèi)的映像平面,它具有共同的部份電感。在此圖中,訊號走線的大多數(shù)射頻電流將回至接地平面,此平面在訊號走線的正下方。在這個(gè)回傳「映像」結(jié)構(gòu)中,射頻回傳電流將遇到一個(gè)有限大的阻抗(電感)。此回傳電流會產(chǎn)生一個(gè)「電壓梯度(斜率)」(每單位路徑長度的電壓變化率),也稱為「接地噪聲電壓(ground-noise voltage)」。接地噪聲電壓會導(dǎo)致部份的訊號電流通過接地平面的離散電容。

              典型的共模電流 是差模電流Idm的1/10n倍(n為小于10的正整數(shù))。不過,共模電流(I1和Icm)會比差模電流( 和 )產(chǎn)生更多的輻射。這是因?yàn)楣材5纳漕l電流場是相加的,而差模電流場是相減的。

              為了降低「接地噪聲電壓」,必須增加走線和其最靠近的映像平面之間的共同的部份電感值。這樣可以為回傳電流提供一條增強(qiáng)的路徑,將映像電流映射回電流源。接地噪聲電壓Vgnd的計(jì)算公式如下所示:

              Vgnd = Lg dI2/dt - Mgs dI1/dt

              附圖四和上式的符號意義如下所示:

              Ls = 訊號走線自身的部份電感。

              Msg = 訊號走線和接地平面之間的共同的部份電感。

              Lg = 接地平面自身的部份電感。

              Mgs = 接地平面和訊號走線之間的共同的部份電感。

              Cstray = 接地平面的離散(stray)電容。

              Vgnd = 接地平面噪聲電壓。

              為了降低附圖四中的If,接地噪聲電壓必須減少。最好的方法是:縮小訊號走線和接地平面之間的距離。在大多數(shù)的情況下,接地噪聲的降低是有極限的,因?yàn)橛嵦柶矫婧陀诚衿矫嬷g的距離不能小于一個(gè)特定值;若低于此值,則電路板的固定阻抗和功能將無法確保。此外,也可以為射頻電流提供額外的路徑,藉此降低接地噪聲電壓。此額外的回傳路徑包含有數(shù)條接地線。

              PCB接地層圖

              
            圖四:PCB內(nèi)的接地平面

              一個(gè)穩(wěn)固的平面會產(chǎn)生共模的輻射。由于共同的部份電感可以降低具輻射性的射頻電流的產(chǎn)生,因此,共同的部份電感也會影響到差模電流和共模電流。而利用映像平面是可以將這些電流大幅地降低的。理論上,差模電流應(yīng)該等于零,但實(shí)際上它無法100%被消除,而剩下來的差模電流會轉(zhuǎn)變成共模電流。此共模電流正是造成電磁干擾的主要來源。因?yàn)樵诨貍髀窂缴系氖S嗟纳漕l電流,被加到在訊號路徑中的主電流(I1)中,造成訊號嚴(yán)重干擾。為了降低共模電流,我們必須將走線平面和映像平面之間的共同的部份電感值增加至最大,以補(bǔ)捉磁通量,藉此消除不需要的射頻能量。差模電壓和電流會產(chǎn)生共模電流,而減少差模電流的方法除了增加共同的部份電感值以外,走線平面和映像平面之間的距離也必須最小。

               在PCB內(nèi),當(dāng)有一個(gè)射頻回傳平面或路徑存在時(shí),若此回傳路徑被連接至一個(gè)參考源,則可以獲得最佳的性能。對TTL和CMOS而言,其芯片內(nèi)的功率和接地腳位是連接至參考源、電源、接地平面。只有當(dāng)射頻回傳路徑有和芯片內(nèi)的功率和接地腳位連接,一個(gè)真正的映像平面才會存在。通常,在芯片內(nèi)會有接地線路,此線路與PCB的接地平面連接,因此產(chǎn)生良好的映像平面。如果將此映像平面移除,則在走線和接地平面之間會產(chǎn)生「虛幻的」映像平面。由于走線之間的距離很小,輻射能量會降低,因此,射頻映像(RF image)會被抵銷。理想的映像平面應(yīng)該是無限大的,而且沒有分裂、細(xì)縫或割痕。

            接地和訊號回路

              由于回路是射頻能量傳播最主要的媒介,因此,接地或訊號回傳回路控制(return loop control)是抑制PCB內(nèi)的電磁干擾的最重要設(shè)計(jì)考慮之一。高速的邏輯組件和振蕩器應(yīng)該盡量靠近接地電路,以避免形成回路;在此回路中會有渦流(eddy current)存在,此時(shí)是以機(jī)殼或底座(chassis)接地。渦流是受到不斷變化的磁場感應(yīng)產(chǎn)生的,它通常是寄生的。附圖五是PC的適配卡插槽和單點(diǎn)接地所形成的回路。在此圖中,有一個(gè)額外的訊號回傳回路區(qū)域存在。每個(gè)回路將會各別產(chǎn)生一個(gè)不同的電磁場和頻譜。射頻電流將會在特定的頻率下,產(chǎn)生電磁輻射場,其輻射能量的大小和回路的面積有關(guān)。這時(shí)必須使用遮蔽物(containment),以避免射頻電流耦合至其它電路中;或輻射至外部環(huán)境,造成電磁干擾。不過,最好能盡量避免由內(nèi)部電路產(chǎn)生射頻回路電流(RF loop current)來。

              信號回傳區(qū)域

              
            圖五:在PCB內(nèi)的接地回路

              若射頻電流的回傳路徑不存在,此時(shí),可以利用連接至底座的接地線路,或0V參考源來協(xié)助移除掉不良的射頻電流。這也稱為「回路面積控制(loop area control)」。

              
            回路面積的控制

              一個(gè)被磁場感應(yīng)的回路,它的電磁場可以用電壓源來表示。這個(gè)電壓源大小和回路的總面積成正比。因此,為了降低磁場的耦合效應(yīng),必須減少回路的面積。電場「撿拾(pickup)」接收系統(tǒng)也是依靠回路面積,來形成接收天線。

              當(dāng)有一個(gè)電場存在時(shí),在電源和接地平面之間,會產(chǎn)生一個(gè)電流源。電場不會在線路至線路之間耦合,而會在走線至接地線之間耦合,這就包含了共模電流。但是,對磁場而言,由于電場會伴隨它產(chǎn)生,所以電磁場會在線路至線路之間耦合,也會在走線至接地線之間耦合。

              一般人都會忽略在PCB內(nèi),于電源和0V參考點(diǎn)之間要設(shè)置回路區(qū)域。附圖六的大回路面積是最容易設(shè)計(jì)的,但也最容易被「靜電釋放(ESD)」或其它場感應(yīng),變成一個(gè)天線。多層堆棧的PCB可以減輕ESD的破壞,并能減少磁場的產(chǎn)生,避免它輻射至自由空間。在附圖七中,接地平面和電源平面之間,具有一個(gè)很小的回路面積。

              使用電源和接地平面可以降低電源分配系統(tǒng)的電感值。若將電源分配系統(tǒng)的特性阻抗降低,則可以降低電路板的電壓降。電壓降若變小,則「接地彈跳(ground bounce)」的現(xiàn)象就可以避免。當(dāng)邏輯閘開關(guān)快速切換時(shí),瞬間的電流變化會經(jīng)由IC接腳,傳送至主機(jī)板的電源平面或接地平面,造成輸入?yún)⒖茧妷旱牟▌樱M(jìn)而產(chǎn)生射頻噪聲(RF noise)和電磁干擾,這種現(xiàn)象就稱作「接地彈跳(ground bounce)」。此外,降低特性阻抗的同時(shí),電源平面與接地平面之間的電容值會增加,這個(gè)電容值會使得任何的感應(yīng)電壓值下降,這就是「去耦合(decouple)」的效果。

              鋪銅圖1

              
            圖六:綠色區(qū)域是大的回路面積

              當(dāng)訊號線在組件之間穿梭時(shí),大的回路面積就被產(chǎn)生了。但是我們常常會忘記訊號線對EMI的影響。雖然,訊號的完整性(時(shí)域)仍然很高,但是,EMI依然存在(頻域),因?yàn)橛嵦柣芈访娣e所產(chǎn)生的問題,比電源分配系統(tǒng)所產(chǎn)生的問題多。尤其是從ESD的觀點(diǎn)來分析,更是如此;這是由于ESD會直接進(jìn)入回路和組件的輸入腳位中。為了降低ESD可能造成的傷害,減少回路面積是最簡單的方法。電源和接地平面分散網(wǎng)絡(luò)提供了低阻抗的路徑,能夠?qū)SD能量傳送至0V的回傳參考平面內(nèi)。畢竟,回路是回路,如果它們能發(fā)出電磁波,就應(yīng)該能夠接收電磁波。

              除了能降低接地噪聲電壓以外,映像平面也能防止射頻接地回路變大,因?yàn)樯漕l電流緊密地與它們的電流源走線耦合,所以,它不需要另外尋找回傳路徑。當(dāng)回路控制最大化時(shí),磁通量就被大幅消除了。這是在PCB內(nèi),抑制射頻電流的最重要觀念之一。在靠近每一個(gè)訊號平面處,正確地配置映像平面,就可以消除共模的射頻電流。傳輸大量的射頻電流的映像平面,必須接地或接至0V參考點(diǎn)。為了移除多余的射頻電壓和渦流,所有接地和底座平面可以透過一個(gè)低阻抗的接地電路,連接至底座的接地點(diǎn)。

              鋪銅圖2

              
            圖七:具有一個(gè)很小的回路面積的PCB布線

            接地線的間距

              要降低PCB內(nèi)的回路生成,最簡單的方法是設(shè)計(jì)許多個(gè)接地線,并全部連接至底座的接地點(diǎn)。由于組件的輸出訊號的邊緣速率(edge rate)加快了,所以,多點(diǎn)接地就變成了必要的規(guī)格,尤其當(dāng)有使用到I/O互連的設(shè)計(jì)時(shí)。當(dāng)PCB使用多點(diǎn)接地,而且都連接到一個(gè)金屬結(jié)構(gòu)上,這時(shí),我們必須知道所有接地線之間的間距是多少。

              接地線之間的距離不能超過最高頻率的λ/20,這不僅包括主頻率,也包含諧波頻率。如果某組件的輸出訊號的邊緣速率比較慢,則它連接至底座接地點(diǎn)的數(shù)目可以減少,或和接地位置的距離可以增加。例如:一個(gè)64MHz的振蕩器的λ/20是23.4公分,若兩個(gè)接地線的直線距離大于23.4公分,則很可能會有射頻回路存在,這個(gè)回路可能就是射頻能量傳播的來源。

              在PCB中的組件布局必須要正確。將不同功能區(qū)塊的接地線緊密相鄰,可以縮短訊號走線的長度、降低反射、并使繞線容易,同時(shí)保持訊號的完整性。應(yīng)該要盡量避免使用通孔(via),因?yàn)槊恳粋€(gè)通孔會增加走線的電感值大約1至3 nH。

              此外,為了防止不同的頻寬區(qū)域相互耦合,必須對不同的功能區(qū)塊做正確的分割(partition),其方法有:使用分離的PCB、絕緣、不同的布線….等。正確的分割可以提高電路效能、使繞線容易、縮短走線的長度,并且能縮小回路的面積、提升訊號質(zhì)量。工程師在布線之前,必須先規(guī)劃好哪些組件是屬于哪一個(gè)功能區(qū)塊,而這些信息可以從組件供貨商處獲得。



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