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文檔簡介
<1>11.2PCB走線帶的EMC特性<1><2>隨這電子信息技術的不斷應用,電子、電氣設備廣泛出現在生產、生活中。因此,設備中所涉及的電路板中大量存在的走線問題也需要根據不同的應用條件和環境而進行具體分析。其中,對于PCB的走線帶的研究是一個有用的部分。<3>PCB走線帶的EMC特性PCB走線帶的基本結構可大致分為微帶線和帶狀線兩種。微帶線是指由PCB上的外層跡線經由一層電介質鄰接一個參考平面而形成的高頻電磁結構,可提供PCB上的射頻干擾抑制,同時可容許比帶狀線頻率更高的時鐘及邏輯信號,但其缺點是會產生較大的RF輻射而使周圍環境產生RF干擾。<4>帶狀線是指信號層介于兩個參考平面(電源平面或地)之間,可達到較佳的RF輻射干擾抑制,但它只能用于較低傳輸速度的場合。<5>對于EMC設計而言,了解PCB走線帶不同結構的阻抗特性是至關重要的。當頻率超過kHz量級了,走線帶的阻抗主要由導體的電感決定,細而長的回路導體即呈現高電感特性(典型值10nH/cm),其阻抗隨頻率的增大而增大。由經驗公式可以知道,當PCB走線帶相距1cm以上時,互感可以忽略不計。如果將細長的走線帶逐漸加寬使之成為準無限大金屬平面,則電阻按集膚深度情況上的頻率增加,而不是按照細導體情況下的頻率增加。<6>通常,PCB走線帶的電感平均分布在布線中,典型值大約為1nH/m。對于質量為31g的銅線,在0.25mm厚的FR4情況下,位于地線層上方的約0.5mm寬、20mm長的走線帶能產生9.8毫歐的阻抗、20nH的電感以及與地之間1.66pF的耦合電容。一般而言,對于單獨的PCB走線,有分析可以計算得到的相應阻抗值與元器件的寄生效應相比,基本上都可以忽略不計,但所有布線的總
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