EMI的設(shè)計規(guī)范
字號:T|T
在PCB設(shè)計過程中便對EMI進行抑制,便能夠在最大程度上在最后的過程中為EMI抑制的設(shè)計節(jié)省非常多的時間。那么下面我們就來了解一下它的設(shè)計規(guī)范。
IC的電源處理
保證每個IC的電源PIN都有一個0.1UF的去耦電容,對于BGACHIP,要求在BGA的四角分別有0.1UF、0.01UF的電容共8個。對走線的電源尤其要注意加濾波電容,如VTT等。這不僅對穩(wěn)定性有影響,對EMI也有很大的影響。
時鐘線的處理
1、建議先走時鐘線。
2、頻率大于等于66M的時鐘線,每條過孔數(shù)不要超過2個,平均不得超過1.5個。
3、頻率小于66M的時鐘線,每條過孔數(shù)不要超過3個,平均不得超過2.5個
4、長度超過12inch的時鐘線,如果頻率大于20M,過孔數(shù)不得超過2個。
5、如果時鐘線有過孔,在過孔的相鄰位置,在第二層(地層)和第三層(電源層)之間加一個旁路電容、如圖2.5-1所示,以確保時鐘線換層后,參考層(相鄰層)的高頻電流的回路連續(xù)。旁路電容所在的電源層必須是過孔穿過的電源層,并盡可能地靠近過孔,旁路電容與過孔的間距最大不超過300MIL。
6、所有時鐘線原則上不可以穿島。下面列舉了穿島的四種情形。
跨島出現(xiàn)在電源島與電源島之間。此時時鐘線在第四層的背面走線,第三層(電源層)有兩個電源島,且第四層的走線必須跨過這兩個島.
跨島出現(xiàn)在電源島與地島之間。此時時鐘線在第四層的背面走線,第三層(電源層)的一個電源島中間有一塊地島,且第四層的走線必須跨過這兩個島。
跨島出現(xiàn)在地島與地層之間。此時時鐘線在第一層走線,第二層(地層)的中間有一塊地島,且第一層的走線必須跨過地島,相當于地線被中斷。
時鐘線下面沒有鋪銅。若條件限制實在做不到不穿島,保證頻率大于等于66M的時鐘線不穿島,頻率小于66M的時鐘線若穿島,必須加一個去耦電容形成鏡像通路。以圖6.1為例,在兩個電源島之間并靠近跨島的時鐘線,放置一個0.1UF的電容。
當面臨兩個過孔和一次穿島的取舍時,選一次穿島。
時鐘線要遠離I/O一側(cè)板邊500MIL以上,并且不要和I/O線并行走,若實在做不到,時鐘線與I/O口線間距要大于50MIL。
時鐘線走在第四層時,時鐘線的參考層(電源平面)應(yīng)盡量為時鐘供電的那個電源面上,以其他電源面為參考的時鐘越少越好,另外,頻率大于等于66M的時鐘線參考電源面必須為3.3V電源平面。
時鐘線打線時線間距要大于25MIL。
時鐘線打線時進去的線和出去的線應(yīng)該盡量遠。
注意各個時鐘信號,不要忽略任何一個時鐘,包括AUDIOCODEC的AC_BITCLK,尤其注意的是FS3-FS0,雖然說從名稱上看不是時鐘,但實際上跑的是時鐘,要加以注意。
ClockChip上拉下拉電阻盡量靠近ClockChip。
I/O口的處理
各I/O口包括PS/2、USB、LPT、COM、SPEAKOUT、GAME分成一塊地,最左與最右與數(shù)字地相連,寬度不小于200MIL或三個過孔,其他地方不要與數(shù)字地相連。
若COM2口是插針式的,盡可能靠近I/O地。
I/O電路EMI器件盡量靠近I/OSHIELD。
I/O口處電源層與地層單獨劃島,且Bottom和TOP層都要鋪地,不許信號穿島(信號線直接拉出PORT,不在I/OPORT中長距離走線)。
幾點說明
一、對EMI設(shè)計規(guī)范,設(shè)計工程師要嚴格遵守,EMI工程師有檢查的權(quán)力,違背EMI設(shè)計規(guī)范而導(dǎo)至EMI測試FAIL,責任由設(shè)計工程師承擔。
二、.EMI工程師對設(shè)計規(guī)范負責,對嚴格遵守EMI設(shè)計規(guī)范,但仍然EMI測試FAIL,EMI工程師有責任給出解決方案,并總結(jié)到EMI設(shè)計規(guī)范中來。
三、EMI工程師對每一個外設(shè)口的EMI測試負有責任,不可漏測。
四、每個設(shè)計工程師有對該設(shè)計規(guī)范作修改的建議權(quán)和質(zhì)疑的權(quán)力。EMI工程師有責任回答質(zhì)疑,對工程師的建議通過實驗后證實后加入設(shè)計規(guī)范。
五、EMI工程師有責任降低EMI設(shè)計的成本,減少磁珠的使用個數(shù)。
上一篇:PFC電路的作用 下一篇: PFC電源與開關(guān)電源的區(qū)別?
同類文章排行
- MOS驅(qū)動電流計算的三種方法
- 電源PFC的作用是什么?
- 電源適配器的電壓與電流之間關(guān)系?
- 二極管在穩(wěn)壓三極管中輸出為何只有一半?
- UC3842電路連續(xù)燒芯片的原因?
- LED芯片和燈珠怎么選?
- 三極管開關(guān)電路與場效應(yīng)管電路的區(qū)別?
- 光耦元件輸出端接法?
- 光耦在電路中的作用及工作原理
- 五大注意讓你的LED燈珠壽命延長
最新文章資訊
- 過認證、低成本 | 65W-PD-2C1A氮化鎵設(shè)計方
- 開業(yè)大吉 | 深圳市驪微電子-寧波分公司!
- 喜賀芯朋微祝靖博士榮獲“江蘇青年五四獎?wù)?/a>
- CR6212_5V/12V高效率、低成本電源方案,完
- 2024年展翅飛翔 | 2023年度業(yè)務(wù)總結(jié)交流大
- 真茂佳助力電動汽車聯(lián)盟汽車電子元器件工作
- 銓力AP30H80Q vbus開關(guān)MOS獲得安克67W 2C1A
- 士蘭微650V高壓超結(jié)STS系列,廣泛應(yīng)用于消
- 芯朋PN8213獲品勝65W氮化鎵充電器采用,可
- 驪微電子參加生命應(yīng)急“救”在身邊,急救技
阿里巴巴店鋪
關(guān)注驪微
收藏驪微

