PCB 제조업체: 소음 및 전자기 간섭을 줄이는 방법
다음은 PCB 설계에서 소음 및 전자기 간섭을 줄이기 위해 수년간의 설계 요약을 거친 24가지 팁입니다.
1. 시계, 버스 및 칩 선택 신호를 I/O 케이블과 커넥터에서 멀리 떨어지게 합니다.
2.아날로그 전압 입력선과 참조 전압 단자는 가능한 한 디지털 회로 신호선, 특히 시계에서 멀어져야 한다.
3.핵심 라인은 가능한 한 두껍고 양쪽은 보호해야 합니다.고속 노선은 짧고 곧아야 한다.
4.소음에 민감한 선로는 고전류, 고속 스위치 선로와 병렬해서는 안 된다.
5. 쿼츠 결정 아래나 노이즈 민감 장치 아래에 케이블을 연결하지 마십시오.
6. 신호에 루프를 형성하지 마라.이것이 불가피한 경우 루프 면적을 최대한 작게 만듭니다.
7. 집적회로마다 디커플링 콘덴서 1개.모든 전해 콘덴서에는 반드시 작은 고주파 바이패스 콘덴서를 넣어야 한다.
8. 전해콘덴서 대신 대용량 탄탈륨 콘덴서나 점창 콘덴서를 사용하여 회로 충전 및 방전 에너지 저장 콘덴서를 사용한다.튜브 콘덴서를 사용할 때는 케이스가 접지되어야 한다.
9.A/D 장치의 경우, 디지털 부분과 아날로그 부분은 통일될지언정 교차하기를 원하지 않는다.
10.고속 칩 대신 저속 칩을 사용할 수 있다.고속 칩은 중요한 위치에 사용됩니다.
11. 저항기는 직렬로 연결하여 제어 회로의 위쪽 가장자리와 아래쪽 가장자리의 점프율을 낮출 수 있다.
12. 계전기 등에 어떤 형태의 댐핑을 시도한다.
13. 사용하지 않는 격자선 회로의 입력 단자에 회로를 열지 마십시오.사용되지 않는 연산 증폭기의 양극 입력 단자 접지, 음극 입력 단자가 출력 단자에 연결됩니다.
14. 인쇄판의 경우 90접선이 아닌 45접선을 사용하여 고주파 신호의 외부 송신과 결합을 최소화한다.
15. 인쇄판은 주파수와 전류 전환 특성에 따라 구분하고 소음 성분과 비소음 성분은 더 멀리 떨어져 있어야 한다.
16.단일 및 듀얼 플레이트는 단일 전원 공급 장치와 단일 접지를 사용합니다.전원 코드와 접지선은 가능한 두꺼워야 합니다.경제적인 경우 다중 레이어 보드를 사용하여 전원 공급 장치와 접지의 용량 감전을 줄일 수 있습니다.
17.약한 신호 회로의 경우 저주파 회로 주위에 전류 회로를 형성하지 마십시오.
18.I/O 구동 회로는 가능한 한 빨리 인쇄판을 떠날 수 있도록 인쇄판의 가장자리에 접근해야 한다.인쇄판에 들어오는 신호는 필터링되고 노이즈 영역으로부터의 신호도 필터링되어야 합니다.이와 동시에 일련의 단말기저항기를 사용하여 신호반사를 줄여야 한다.
19.MCD의 무용단은 고전평, 또는 접지, 또는 출력단으로 정의되어야 한다.전원 접지에 연결되어야 하는 집적 회로의 한쪽 끝은 연결되어야 하며 부동하지 말아야 한다.
20.I/O 라인에 수직인 클럭 라인은 평행 I/O 라인보다 간섭이 적고 클럭 어셈블리 핀이 I/O 케이블에서 멀리 떨어져 있습니다.
21. 부속품 핀은 가능한 한 짧아야 하고, 디커플링 콘덴서 핀은 가능한 한 짧아야 한다.
22. 시스템 요구 사항에 맞는 최소 주파수 클럭을 사용합니다.
23. 클럭 발생기는 가능한 한 클럭을 사용하는 장치에 가깝습니다.석영 결정 발진기의 외피 접지.
24. 접지선으로 시계 영역을 둘러싸고, 시계선을 가능한 한 짧게 만든다.
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