那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電路PCB的地平面設計對EMI的影響

韜略科技EMC ? 來源:韜略科技EMC ? 2024-03-19 14:12 ? 次閱讀

前言

在電路PCB設計中,地平面設計是一個重要的組成部分,PCB地平面的設計不僅關乎到電子產品的工作性能,而且對于EMC方面的影響也是息息相關。反過來說在EMC設計的過程中,對于電路PCB的地平面設計應該格外注重。

接地設計應注意的點

1.多點接地和單點接地應該正確選擇

高頻電路由于寄生電感的存在,所以高頻電路中建議使用多點接地。而低頻電路寄生電感基本可以忽略,所以可以使用單點接地的設計方法。 一般來說1MHz以下可以使用單點接地,10MHz以上使用多點接地。

2.數字地和模擬地分開

一般來說,在高頻電路中數字地和模擬地建議分區拉開一定距離,地平面不分割。如果模數地干擾太大需要分地時,要注意有布線的地方盡量不要跨越地分割位置,這樣信號回流要跨越不同的地層,導致干擾加大。

a189de04-e5a8-11ee-a297-92fbcf53809c.png

不合理的地分割示意圖(1)

a198e0fc-e5a8-11ee-a297-92fbcf53809c.png

合理的地分割示意圖(2)

3.接地時應該盡可能加粗地線

這樣可以使得地線的阻抗盡量的低,避免噪聲回流受阻,造成更加嚴重的噪聲干擾。

整改案例

接下來帶來一個實際的整改案例分享,該整改產品為一款車載的流媒體后視鏡,下面為該產品的前期摸底數據:

a1b74060-e5a8-11ee-a297-92fbcf53809c.png

前期摸底電流法數據圖(3)

分析:可以看出測試的數據在2MHz-20MHz左右有開關頻率的造成的噪聲,通過噪聲單支的間隔可以確定噪聲的來源為背光電源的開關頻率噪聲。

a1bb4f5c-e5a8-11ee-a297-92fbcf53809c.png

電源線繞磁環數據圖(4)

措施:在給該背光開關電源的整改的過程中,不管是加濾波措施,電源屏蔽,還是給外拉線束繞磁環對該頻段的開關噪聲都沒有明顯的作用,在這種情況下就會很干擾整改的判斷。

分析:最終發現背光電源的地是完全和驅動的地完全隔開的,他們中間只通過一個高頻的共模電感連接,使得兩個地之間的阻抗為一個高阻的狀態,很多耦合的開關噪聲無法順利回流回電源芯片。

a1cb4c4a-e5a8-11ee-a297-92fbcf53809c.png

產品電源部分分地圖(5)

措施:如上圖所示,把電源地和主控的地通過多點連接到一起后在測試,測試數據如下:

a1cf4246-e5a8-11ee-a297-92fbcf53809c.png

接地后測試數據圖(6)

通過上述措施后可以看出2MHz-20MHz左右開關頻率噪聲就是地隔離而引起的,通過地連接提供了回流路徑,噪聲的強度明顯下降。

總結

PCB電路設計過程中地隔離往往會涉及到很多方面的因素,這些往往會引起一些難以判斷的EMC問題,所以不是在迫不得已的情況下,不建議地隔離。通過這次的分享,希望能給大家能從中得到收益,在產品的前期的設計過程中盡量去規避掉可能存在的地隔離問題,產品的EMC問題自然會有極大的減少。



審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 開關電源
    +關注

    關注

    6471

    文章

    8368

    瀏覽量

    483513
  • emi
    emi
    +關注

    關注

    53

    文章

    3602

    瀏覽量

    128188
  • PCB設計
    +關注

    關注

    394

    文章

    4697

    瀏覽量

    86334
  • 寄生電感
    +關注

    關注

    1

    文章

    156

    瀏覽量

    14630

原文標題:地隔離對EMI的影響

文章出處:【微信號:TLTECH,微信公眾號:韜略科技EMC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    [分享]印刷電路板(PCB)設計中的EMI解決方案

    形式,差模EMI和共模EMI,電路中器件輸出的電流流入一個負載時,就會產生差模EMI。電流流經多個導電平面,如
    發表于 04-14 16:35

    電源/地平面對的模型

    不能與時域仿真耦合在一起。工程上一般用簡化的分布/集總式等效電路的建模仿真方法來對電源/地平面對進行分析。一般將較大的電源/地平面對等分成許多小的單元網格,如圖1所示為常見的8×8單元網格模型,每4條
    發表于 11-10 11:31

    地平面(轉載)(不針對PCB板天線)

    (但它也會增加寄生電容)的功能。雖然使用接地平面有許多好處,但是在實現時也必須小心,因為它對能夠做的和不能夠做的都有一些限制。理想情況下,PCB有一層應該專門用作接地平面。這樣當整個平面
    發表于 08-20 16:13

    PCB布局提示和技巧:盡可能使用地平面

    本文討論了適當接地技術在PCB設計中的重要性。 我不否認可以設計沒有接地平面PCB,并且在許多情況下,您可以通過這種方式創建功能齊全的電路板(或者至少在有利的環境中運行時它將完全正常
    發表于 07-14 12:31

    ADL5530連接入電路導致信號電源和地平面短接

    上次沒有上傳設計電路,其實設計就是按照參考電路來的,但是接入到PCB中由于7、8腳的問題就會導致整個PCB電源平面
    發表于 10-25 09:14

    【高速PCB布線指南3】接地平面漫談

    寄生電容)的功能。雖然使用接地平面有許多好處,但是在實現時也必須小心,因為它對能夠做的和不能夠做的都有一些限制。理想情況下,PCB有一層應該專門用作接地平面。這樣當整個平面不被破壞時才
    發表于 11-01 12:36

    內層的電源平面地平面如何設計?

    PCB工程師layout一款產品,不僅僅是布局布線,內層的電源平面地平面的設計也非常重要。處理內層不僅要考慮電源完整性、信號完整性、電磁兼容性,還需要考慮DFM可制造性。PCB內層與
    發表于 12-08 11:49

    ADL5530連接入電路導致信號電源和地平面短接怎么解決?

    上次沒有上傳設計電路,其實設計就是按照參考電路來的,但是接入到PCB中由于7、8腳的問題就會導致整個PCB電源平面
    發表于 11-24 06:23

    電源平面地平面的電容

    平行的電源平面地平面提供了第三級的旁路電容。電源-地平面電容的引腳電感為零,沒有ESR“
    發表于 06-12 16:05 ?3587次閱讀
    電源<b class='flag-5'>平面</b>與<b class='flag-5'>地平面</b>的電容

    PCB軟件性能怎樣影響電源平面地平面的布局?

    你最喜歡的警察電視節目中的偵探經常會尋找案件的簡單事實。在PCB設計工具中,我們需要尋找一些“平面”事實。其中之一就是更好地了解創建電源和地平面需要做些什么。
    的頭像 發表于 07-25 11:10 ?2660次閱讀

    怎樣降低PCBEMI

    優秀PCB設計練習降低PCBEMI有許多方法可以降低PCB設計的EMI基本原理:電源和地平面
    的頭像 發表于 08-20 09:11 ?4453次閱讀

    電源地平面的分割技巧

    PCB 來說,最好的"地"應該是一個完整的、公共的 地平面。這種"簡單"的地可以減小 PCB 上走線之間的串擾,減少電磁干擾。但是當電路上出現 ADC/DAC 時,
    發表于 09-29 17:31 ?59次下載
    電源<b class='flag-5'>地平面</b>的分割技巧

    Photoshop平面設計創意教程

    Photoshop平面設計創意教程分享。
    發表于 05-07 15:18 ?0次下載

    PCB地平面分割設計

    PCB設計過程中,電源平面的分割或者是地平面的分割,會導致平面的不完整,這樣信號走線的時候,它的參考平面就會出現從一個電源面跨接到另一個電
    的頭像 發表于 12-23 09:34 ?6942次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>地平面</b>分割設計

    PCB 地平面奧秘及耦合的探究

    “ ?本文探討了不同地平面情況下的電容耦合及電感耦合,并給出了 PCB 布線時的注意事項。 ? ” 普遍認同的觀點是,地平面為電流提供了一個低電感和低電阻的返回路徑,并且能夠防止不同導線之間的串擾
    的頭像 發表于 01-09 11:21 ?131次閱讀
    皇冠足球走地| 百家乐官网游戏看路| 百家乐官网投注秘笈| 百家乐官网投资| 喜力百家乐的玩法技巧和规则 | 线上百家乐官网代理| 博彩乐百家乐平台| 大发888怎么能不卡| 网上百家乐官网追杀| 新百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐电子路单谁| 永利高足球投注网| 国美百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐21点游戏| 皇冠现金网网址| 澳门百家乐官网游戏说明书| 网上百家乐导航| 在线赌博网| 362百家乐官网的玩法技巧和规则 大集汇百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网平台哪个好本站所有数据都是网友推荐及提供 | 缅甸黄金赌场| 怎样玩百家乐官网的玩法技巧和规则 | 免费百家乐官网分析工具| 大发888安装需要多久| 百家乐官网1元投注| 博彩百家乐的玩法技巧和规则| 现金网| 香港百家乐官网马书| 全讯网报码| 玩网上百家乐官网的技巧| 百家乐倍投工具| 百家乐官网的注码技巧| 钱隆百家乐智能| 百家乐官网娱乐分析软| 在线百家乐博彩网| 交口县| 百家乐开闲几率| 彭泽县| 赌场百家乐赢钱| 司法| 金银岛百家乐的玩法技巧和规则 |