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電路設計 - 在高速PCB設計中處理遮罩方法的一些技巧!

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電路設計 - 在高速PCB設計中處理遮罩方法的一些技巧!

在高速PCB設計中處理遮罩方法的一些技巧!

2021-09-16
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Author:Aure

傳播率 高速PCB設計 佈線系統正在穩步加速, 但它也帶來了一定的抗干擾漏洞. 這是因為資訊傳輸的頻率越高, 訊號靈敏度的提高, 他們的能量越來越弱. 此時, 佈線系統更容易受到干擾. 干擾無處不在. 電纜和設備會干擾其他組件或受到其他干擾源的嚴重干擾, 例如:電腦荧幕, 行动电话, 電動機, 無線電廣播設備, 資料傳輸和電力電纜, 等. 此外, 潜在竊聽者, 網絡犯罪, 而駭客也在新增,因為他們對UTP電纜資訊傳輸的攔截將造成巨大的破壞和損失.


特別是在使用高速數據網絡時,截獲大量資訊所需的時間明顯低於截獲低速資料傳輸所需的時間。 數據雙絞線中的雙絞線可以依靠自身的絞合來抵抗低頻下的外部干擾和雙絞線之間的串擾,但在高頻下(特別是當頻率超過250MHz時),僅依靠線對絞合已不能達到抗干擾的目的,只有遮罩才能抵抗外部干擾。



高速PCB設計

電纜遮罩層的功能類似於法拉第遮罩,干擾訊號將進入遮罩層,但不會進入導體。 囙此,資料傳輸可以無故障運行。 由於遮罩電纜的輻射發射比非遮罩電纜低,囙此網絡傳輸不會被攔截。 遮罩網絡(遮罩電纜和組件)可以顯著降低進入周圍環境時可能被攔截的電磁能量輻射水准。


遮罩選擇不同的干擾場主要有兩種類型的干擾場:電磁干擾和射頻干擾。 電磁干擾(EMI)主要是低頻干擾。 電機、螢光燈和電源線是常見的電磁干擾源。 射頻干擾(RFI)是指射頻干擾,主要是高頻干擾。 無線電、電視廣播、雷達和其他無線通訊是常見的射頻干擾源。 對於抗電磁干擾,編織遮罩層的選擇是最有效的,因為它具有較低的臨界電阻; 對於射頻干擾,箔遮罩是最有效的,因為編織遮罩取決於波長的變化,它產生的間隙使高頻訊號消失。 進出導線; 對於高低頻混合干擾場,應採用具有寬帶覆蓋功能的箔層和編織網的組合遮罩方法。 一般來說,網格遮罩覆蓋率越高,遮罩效果越好。


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