Chuyển đến nội dung chính

      

BLOG ANSYS

Ngày 6 tháng 8 năm 2021

Quy tắc thiết kế PCB: Đi dây Chơi casino nhiễu xuyên âm

Thị trường thiết bị điện tử ngày nay yêu cầu Chơi casino bảng mạch in thu nhỏ (PCB) với vô số chức năng tốc độ cao được tích hợp trên một bảng duy nhấtnhiễu xuyên âm(xem Hình 1).

có một số quy tắc thiết kế PCB nhất định liên quan đến việc đi dây/định tuyến trên PCB không được vi phạm để tránh các vấn đề xuyên âm Chơi casino nhiễu/tương thích điện từ (EMI/EMC) tiềm ẩnphần 1 Chơi casino loạt blog nàynhưng hãy xem thêm một số nguyên tắc thiết kế quan trọng trong phần thứ hai Chơi casino phần cuối cùng nàyAnsys SIwavecho phép mô phỏng cấp độ PCB để xác định các khu vực có thể xảy ra sự cố EMI/EMC nếu Chơi casino khi các nguyên tắc này bị vi phạm

cụm từ “mạng Chơi casino” dùng để chỉ các dấu vết trên PCB có thể tham chiếu đến các đường dữ liệu/đồng hồ tốc độ cao

các dấu vết liền kề trên PCB có khả năng xảy ra vấn đề nhiễu xuyên âm

Hình 1: Minh họa Chơi casino dấu vết liền kề trên PCB có khả năng xảy ra vấn đề nhiễu xuyên âm

Quy tắc 1: Mạng Chơi casino gần mạng I/O

Điều quan trọng là phải xem xét định tuyến của các mạng quan trọng liên quan đến các đường I/O vì nhiễu dễ dàng được ghép Chơi casinoo hoặc ra khỏi bo mạch thông qua các đường I/O này đi Chơi casinoo hoặc ra khỏi bo mạch (xem Hình 2) Chơi casino kết nối PCB ra thế giới bên ngoài bằng các PCB hoặc mô-đun khác trong hệ thống

mạng quan trọng Chơi casino mạng I/O được định tuyến gần nhau

Hình 2: Minh họa tình huống trong đó mạng quan trọng Chơi casino mạng I/O được định tuyến gần nhau

Bất kỳ tiếng ồn nào xâm nhập Chơi casinoo bo mạch thông qua các đường I/O đều có khả năng kết hợp với các mạng quan trọng mang tín hiệu dữ liệu/đồng hồ quan trọng

Sự cố EMI/EMC tiềm ẩn do các mạng quan trọng Chơi casino mạng I/O ở gần nhau

Hình 3a (trái) Chơi casino 3b: Sự cố EMI/EMC tiềm ẩn do các mạng quan trọng Chơi casino mạng I/O ở gần nhau

Quy tắc 2: Độ dài dấu vết Chơi casino được phơi bày

Điều này là do chiều dài ngắn hơn Chơi casino các dấu vết lộ ra sẽ ít có xu hướng phát xạ hơn vì chúng sẽ là ăng-ten kém hiệu quả nếu chúng nhỏ về mặt điện

Lưới quan trọng PCB lộ ra hoặc bị chôn vùi giữa các mặt phẳng rắn

Hình 4a (trái) Chơi casino b: Minh họa việc có một lưới tới hạn lộ ra hoặc bị chôn vùi giữa các mặt phẳng rắn

Quy tắc 3: So khớp lưới chênh lệch Chơi casino

Hình 5 hiển thị một số ví dụ về cách định tuyến đúng/sai một cặp vi sai quan trọng giữa gói IC Chơi casino điểm thoát trên bo mạch (đầu nối)

PCB trả về đường dẫn hiện tại khi có sự phân chia trong mặt phẳng tham chiếu

Hình 5: Trả về đường dẫn hiện tại khi có sự phân chia trong mặt phẳng tham chiếu

So khớp mạng vi sai quan trọng: Mô phỏng Chơi casino mối liên hệ với yêu cầu kiểm tra thực tế

chúng ta có một trường hợp đơn giản về cặp vi sai được định tuyến trên PCB theo hai cách khác nhau: đối xứng Chơi casino không đối xứng tương ứng

Ví dụ về cặp vi sai được định tuyến trên Bảng mạch in

Hình 6a (trái) Chơi casino b: Ví dụ về cặp vi sai được định tuyến trên PCB

mức trường gần thấp hơn trường hợp chúng không được định tuyến đối xứng

Mô phỏng trường gần @ 597,45 MHz với lưới cặp vi sai đối xứng Chơi casino bất đối xứng trong Ansys SIwave

45 MHz với lưới cặp vi sai đối xứng Chơi casino không đối xứng

Giả sử chúng tôi kiểm tra PCB này theo quy định EMI/EMC AIS 004 (ở Ấn Độ) hoặc Chơi casino yêu cầu về phát xạ bức xạ UNECE R10 (ở Châu Âu)

phân tích so sánh trường xa mô phỏng từ PCB này ở khoảng cách 1 mét trong dải tần 30 MHz ‒1 GHz.

Hình 8: So sánh lượng phát thải bức xạ trong phạm vi 1 mét

giúp tối ưu hóa thiết kế PCB trước khi chuyển sang thử nghiệm vật lý hoặc thậm chí là mô phỏng ở cấp độ cao hơn

xem video trên  Chơi casino chúng tôiKênh YouTube SIwave.