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[導(dǎo)讀]數(shù)字設(shè)計電路布局要達(dá)到良好效果,仔細(xì)布線是完成電路板設(shè)計重要關(guān)鍵。數(shù)字與模擬布線作法有相似處,本文將講述這兩種布線方式比較,另外討論旁路電容、電源供應(yīng)及接地布線、電壓誤差,以及因電路板布線引起電磁干擾

數(shù)字設(shè)計電路布局要達(dá)到良好效果,仔細(xì)布線是完成電路板設(shè)計重要關(guān)鍵。數(shù)字與模擬布線作法有相似處,本文將講述這兩種布線方式比較,另外討論旁路電容、電源供應(yīng)及接地布線、電壓誤差,以及因電路板布線引起電磁干擾。

從事數(shù)字設(shè)計與數(shù)字布線專家人數(shù)之增加反映出一趨勢──工業(yè)處于領(lǐng)先地位。雖然數(shù)字設(shè)計是電子終端產(chǎn)品進(jìn)步指針,但數(shù)字電路仍需要接口至模擬電路或真實世界。這兩種電路間布線方式雖有類似部分,但要達(dá)到良好結(jié)果時,即使在一個簡單電路布線設(shè)計中存在小差異,都將導(dǎo)致無法達(dá)到最佳效果。本文中將探討模擬與數(shù)字布線間基本異同,有關(guān)旁路電容、電源供應(yīng)以及接地布線、電壓誤差,以及因電路板布線造成電磁干擾(EMI)。

1 模擬與數(shù)字布線工作之相似處

1.1 旁路或反交連電容

就布線而言,模擬組件與數(shù)字組件皆需要此類電容。通常這兩種電路都需要一個0.1uF電容,而且該電容需置于靠近電源接腳端;第二類為常用于系統(tǒng)中之電源供應(yīng)器電容,其值通常大約是10uF。

電容位置如(圖一)所示。電容值各有不同,可能高十倍亦或低十倍,但都必需盡量縮短線長且靠近組件(0.1uF 電容)或電源供應(yīng)器(10uF 電容)。

(圖一)模擬與數(shù)字電路板設(shè)計中,旁路或反交連電容(0.1uF)應(yīng)盡可能靠近組件

<電源供應(yīng)反交連電容(10uF)應(yīng)置于電源走線進(jìn)入電路板位置。任何情況下,這些電容走線要越短越好。>

旁路或反交連電容以及在電路板上之配置,對此兩種電路設(shè)計而言皆為常識,但基于不同理由,在模擬電路設(shè)計中,通常用于電源供應(yīng)上之旁路電容,將使高頻信號轉(zhuǎn)向;否則高頻信號將透過電源接腳,而進(jìn)入敏感模擬芯片。一般而言,這些高頻訊號之頻率會發(fā)生于模擬組件有能力抑制之頻率以上。在模擬電路中不使用旁路電容可能會發(fā)生后果為導(dǎo)致過度噪聲進(jìn)到訊號路徑中,甚至引起振蕩。

對數(shù)字組件,如控制器與處理器而言,反交連電容為必要,但理由不同。這些電容功能之一是當(dāng)作「微型」電荷儲存庫。通常在數(shù)字電路中,閘極狀態(tài)切換時會消耗大量電流。因為在芯片上發(fā)生切換動作時,瞬時電流會通過芯片及整個電路板,故使用額外充電來補(bǔ)充供應(yīng)其所需是有幫助。沒有本地足夠充電以供執(zhí)行轉(zhuǎn)換動作所需之電流后果──可能導(dǎo)致電源供應(yīng)電壓明顯變動。當(dāng)電壓變動過大時,會導(dǎo)致數(shù)字信號位準(zhǔn)進(jìn)入不確定狀態(tài);甚至導(dǎo)致數(shù)字組件內(nèi)狀態(tài)機(jī)器運作不正確。切換電流通過電路板走線時,將導(dǎo)致電壓變動。電路板走線含有寄生電感,且電壓變化值可使用下列公式來計算:

V=LI / t

在此V電壓變化值

L=電路板走線電感

I=通過走線電流變化

t=電流變化經(jīng)過時間

因此,基于多種理由,接上旁路(或反交連)電容到電源供應(yīng)與主動組件電源接腳上為好作法。

1.2 電源與接地走線相互搭配

當(dāng)電源位置與接地線位置完全匹配時,電磁干擾機(jī)會就會減少。如果電源與接地未完全匹配,系統(tǒng)回路會被設(shè)計到布線內(nèi),而且將可能會發(fā)生「吵雜」現(xiàn)象。電源與接地線不匹配電路板設(shè)計,如(圖二)所示。

(圖二)電路板上組件之電源與接地線使用不同走線布置

<不匹配狀況將使電路板電路可能產(chǎn)生電磁干擾>

設(shè)計電路板內(nèi)回路面積為697cm2。使用(圖三)所示方法后,因幅射噪聲而形成回路中感應(yīng)電壓機(jī)會大為降低。

(圖三) 在單層板中,電源線與接地線在通往電路板上組件途中為彼此相近

其匹配性較圖二為佳,因此發(fā)生電磁干擾機(jī)率減少為 679/12.8 或 ~54x。

2 單元上差異

2.1 接地面可能造成問題

tdI/d適用模擬電路以及數(shù)字電路板布線基本考慮,基本法則為使用連續(xù)接地面。此慣例降低了數(shù)字電路中 影響(電流隨時間造成變化),因而降低接地噪聲及其它噪聲進(jìn)入模擬電路中可能性。數(shù)字與模擬電路布線技術(shù)在本質(zhì)上相同,但有一例外是──讓數(shù)字訊號線及接地面返回路徑,盡可能遠(yuǎn)離模擬電路。進(jìn)行方式可藉由將模擬接地面單獨連接到系統(tǒng)接地,或是將模擬電路放置在電路板最遠(yuǎn)處,例如線末端,該作法是使外部干擾源減到最小。對數(shù)字電路而言剛好相反,數(shù)字電路可容許接地面上較大量噪聲而不至于發(fā)生問題。

2.2 零件位置

如上述,在每一電路板設(shè)計中,電路吵雜與安靜部份應(yīng)分開。一般而言,數(shù)字電路是有「很多」噪聲且對這類噪聲敏感度較低(因耐噪聲度較大)。相較之下,模擬電路耐噪聲度就小得多。比較這兩種不同電路,模擬電路對切換噪聲最為敏感。在混合訊號系統(tǒng)布線中,應(yīng)將兩種電路彼此分開,如(圖四)。

(圖四)?。╝)將電路數(shù)字與模擬部份彼此分開,以降低數(shù)字切換動作影響到模擬電路;(b)高頻應(yīng)與低頻分開,讓高頻組件較接近電路板連接器

2.3 隨布線進(jìn)入電路板寄生零件

t)可在另一條走在線產(chǎn)生感應(yīng)電流。假若第二條走線是高阻抗,因電場而產(chǎn)生電流將轉(zhuǎn)換成電壓。dI/d兩種基本寄生零件可隨布線進(jìn)入電路板內(nèi)而產(chǎn)生問題──電容與電感。只要兩條走線相互靠近,在電路板內(nèi)即產(chǎn)生一個電容;如(圖五)所示,將兩走線在上下兩層重迭或相鄰放在同一層上。在這兩種走線結(jié)構(gòu)中,在一條走在線因時間產(chǎn)生電壓變化。

(圖五) 線與線太靠近,容易在電路板中產(chǎn)生寄生電容

<在其中一條走在線快速電壓變化,便會在另一條走在線感應(yīng)出電流>

在混合訊號系統(tǒng)中,常發(fā)現(xiàn)數(shù)字電路發(fā)生快速電壓變化情形。如果讓快速電壓變化走線靠近高阻抗模擬走線,便會破壞模擬電路系統(tǒng)準(zhǔn)確性。所以,在混合訊號系統(tǒng)這個環(huán)境內(nèi),必須留意是:耐噪聲度較數(shù)字電路為低,另一為不要有高阻抗走線。

使用下面兩種技術(shù)任何一種,即可輕易地使這種現(xiàn)象降到最低。最常使用技術(shù)是,依電容方程式建議來變更走線間相關(guān)尺寸。最有效方法:引起問題走線間間距。要注意變量「d」是在電容方程式分母中,當(dāng)「d」增加時,電容量會減少。另一個可以改變變量則是兩條走線長度,如果長度(「L」)減少,則兩條走線間電容量也會減少。

另一種技術(shù)是在兩條走線間配置一個接地線。接地線不只是低阻抗,像這樣一條額外走線也會瓦解易導(dǎo)致干擾電場,如(圖五)所示。

在電路板中產(chǎn)生電感結(jié)構(gòu)與電容類似,如(圖六)所示,將兩條走線在上下層重迭或相鄰放在同一層。在這兩種走線結(jié)構(gòu)中,一條走在線隨時間改變電流(I/t)會因為走線本身電感而在在線產(chǎn)生電壓,并因互感而在另一走在線感應(yīng)一定比例電流。如果主要走在線電壓變化量夠大話,會引起干擾并導(dǎo)致數(shù)字電路耐噪聲度降低,甚至造成誤動作。該現(xiàn)象不是數(shù)字電路專有,但因為在數(shù)字環(huán)境內(nèi),較常發(fā)生瞬間切換大電流。

(圖六) 若不注意走線配置,在電路板中走線會形成線電感與互感

<此種寄生組件對含數(shù)字切換電路運作會造成傷害>

要消除電磁干擾源潛在噪聲,最好方式是將安靜模擬走線與吵雜輸入/輸出埠隔開。想辦法降低電源與接地網(wǎng)絡(luò)阻抗,讓數(shù)字電路走線銅箔中電感與模擬電路中電容耦合量降到最小。

3 結(jié)論

當(dāng)設(shè)計中同時存在模擬與數(shù)字電路時,仔細(xì)布線是完成電路板設(shè)計成功關(guān)鍵。布線方式通常作為遵守原則,否則在實驗室環(huán)境中,很難去測試產(chǎn)品成功與否。因此,一般而言,雖然數(shù)字與模擬單元布線方式有相似處,但仍應(yīng)認(rèn)識其差異處并加以遵守。

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