In qualsiasi sistema elettronico, l'interferenza della sorgente di interferenza al sistema non è altro che due modi: uno è la trasmissione attraverso conduttori, e l'altro è l'accoppiamento attraverso lo spazio attraverso la radiazione elettromagnetica. Nei sistemi a bassa frequenza, è principalmente il primo percorso. Nei sistemi ad alta frequenza, una parte considerevole della causa di interferenza è la trasmissione attraverso conduttori. Il più evidente è che il rumore generato dall'IC interferisce con l'intero sistema attraverso l'alimentazione e il suolo. Pertanto, l'integrità dell'alimentatore o la qualità dell'alimentatore è di vitale importanza per la capacità anti-interferenza dell'intero sistema. L'integrità dell'alimentazione è in realtà una parte dell'integrità del segnale, ma considerando l'importanza dell'alimentazione per tutti i sistemi, è elencato separatamente qui. Va detto che non è facile farlo in un sistema reale. Ci saranno sempre rumori di frequenze diverse nel sistema. Nella progettazione del circuito e nella disposizione e nel routing PCB, sta solo cercando di ridurre il rumore di varie frequenze, migliorando così le prestazioni complessive dell'anti-rumore del sistema. Allo stesso tempo, in un sistema complesso, ridurre il rumore del sistema non significa modificare il valore di uno o due condensatori, ma prestare attenzione all'accumulo di effetti filtranti dell'alimentazione elettrica. Nella progettazione hardware dei telefoni cellulari, ci sono PMU dedicate per gestire e alimentare ogni modulo, ma le PMU sono tutte di VBAT. È impossibile immaginare che se l'alimentazione di un amplificatore audio sensibile non viene filtrata e viene prelevata direttamente dal VBAT, o, come il circuito che alimenta SDRAM, non viene filtrata, e il rumore di commutazione di questa parte del circuito digitale è permesso di inquinare l'intero VBAT. Quali sono le conseguenze?
Se si presta sufficiente attenzione all'integrità dell'alimentazione elettrica, questa parte è relativamente facile da gestire dopo aver combinato la modularità sopra menzionata e un'attenta analisi di ogni modulo. Le regole usuali per l'alimentazione IC VCC sono generalmente gestite da condensatori bypass e condensatori di disaccoppiamento, e cercare di mantenere questi condensatori vicini all'ingresso di potenza del IC quando si posa la scheda. Se ci si trova in un sistema esigente, è anche possibile utilizzare un circuito LCCL per diverse frequenze sensibili (collegare un induttore o una perlina magnetica in serie, e un condensatore elettrolitico, un condensatore ceramico, e poi un piccolo induttore in serie. Il valore specifico deve seguire La frequenza corrispondente è determinata) filtraggio. Facevo un sistema complicato. Poiché non c'è un condensatore bypass sull'alimentazione centrale del DEMODULATOR del sistema, il tasso di errore del bit del DEMODULATOR dopo la demodulazione è insopportabile. Per l'elaborazione di vari GND nel sistema, è generalmente necessario analizzare il percorso di ritorno della corrente. La corrente ha la proprietà di selezionare sempre il percorso di ritorno con la minore impedenza. Questo è un principio fondamentale, che può essere compreso dal fatto che c'è un modello di "posa in rame" nel cablaggio PCB. "Pavimentazione rame" è spesso utilizzato sulla rete GND. Tutti i segnali digitali possono essere astratti in un circuito di base a livello gate. GND è anche una parte del percorso di ritorno del segnale. GND è quello di rendere l'impedenza totale sul percorso del segnale più piccola "posando rame". Anche "messa a terra nelle vicinanze" e "minimizzazione dell'impedenza del suolo" si basano su tali considerazioni.
Quanto sopra è un'introduzione alla lavorazione dei cavi di alimentazione e di massa nel layout e nel routing. Ipcb è fornito anche al produttore di PCB e alla tecnologia di produzione PCB