1. многослойная проводка
Высокочастотные цепи, как правило, имеют высокую степень интеграции и высокую плотность проводки. Использование многослойных плат не только необходимо для электромонтажа, но и является эффективным средством уменьшения помех. На этапе компоновки печатной платы разумный выбор размера печатной платы с определенным количеством слоев может полностью использовать промежуточный слой для установки экрана, лучше реализовать близлежащее заземление и эффективно уменьшить паразитную индуктивность и сократить сигнал. длина передачи, сохраняя при этом большую. Все эти методы полезны для надежности высокочастотных цепей, например, для уменьшения перекрестных помех сигнала.
Некоторые данные показывают, что при использовании одного и того же материала шум четырехслойной платы на 20 дБ ниже, чем у двухсторонней платы. Однако есть и проблема. Чем больше количество полуслоев печатной платы, тем сложнее производственный процесс и выше удельная стоимость. Это требует от нас выбора печатных плат с соответствующими слоями при выполнении компоновки печатных плат. Разумное планирование компоновки компонентов и использование правильных правил электромонтажа для завершения проектирования.
2. чем меньше изгибается провод между контактами нескольких высокоскоростных электронных устройств, тем лучше
Лучше всего использовать полную прямую линию для разводки высокочастотной цепи, и ее нужно перевернуть. Его можно повернуть по ломаной линии под 45 градусов или по дуге окружности. Это требование используется только для повышения прочности фиксации медной фольги в низкочастотной цепи, тогда как в высокочастотной цепи оно может удовлетворить это требование. Одно из требований может уменьшить внешнее излучение и взаимную связь высокочастотных сигналов.
3. чем короче провод между контактами устройства высокочастотной цепи, тем лучше
Интенсивность излучения сигнала пропорциональна длине следа сигнальной линии. Чем длиннее провод высокочастотного сигнала, тем легче соединиться с близкими к нему компонентами. Следовательно, для сигналов, таких как часы, кварцевый генератор, данные DDR, линии LVDS, линии USB, линии HDMI и другие высокочастотные сигнальные линии должны быть как можно короче.
4. чем меньше свинцовый слой чередуется между выводами устройства высокочастотной цепи, тем лучше
Так называемый" чем меньше межслойное чередование отведений, тем лучше" означает, что чем меньше переходных отверстий используется в процессе подключения компонентов, тем лучше. Согласно стороне, переходное отверстие может обеспечить распределенную емкость около 0,5 пФ, уменьшение количества переходных отверстий может значительно увеличить скорость и снизить вероятность ошибок данных.
5. Обратите внимание на" перекрестные помехи" вводятся сигнальными линиями параллельно с близкими расстояниями
При подключении высокочастотной цепи следует обратить внимание на"&перекрестные помехи; вводится близкой параллельной прокладкой сигнальных линий. Перекрестные помехи относятся к явлению связи между сигнальными линиями, которые не подключены напрямую. Поскольку высокочастотные сигналы передаются в форме электромагнитных волн вдоль линии передачи, сигнальная линия будет действовать как антенна, а энергия электромагнитного поля будет излучаться вокруг линии передачи. Между сигналами возникают нежелательные шумовые сигналы из-за взаимной связи электромагнитных полей. Вызывается перекрестными помехами (Crosstalk). Параметры слоя печатной платы, расстояние между сигнальными линиями, электрические характеристики приводного конца и приемного конца, а также способ завершения сигнальной линии - все это оказывает определенное влияние на перекрестные помехи. Следовательно, чтобы уменьшить перекрестные помехи высокочастотных сигналов, при разводке необходимо в максимально возможной степени соблюдать следующие моменты:
①Если позволяет пространство для проводки, вставьте заземляющий провод или заземляющий провод между двумя проводами с более серьезными перекрестными помехами, которые могут сыграть роль в изоляции и уменьшить перекрестные помехи.
②При наличии изменяющегося во времени электромагнитного поля в пространстве вокруг сигнальной линии, если нельзя избежать параллельного распространения, большая площадь" заземление" могут быть расположены на противоположной стороне параллельной сигнальной линии, чтобы значительно уменьшить помехи.
③Если позволяет пространство для проводки, увеличьте расстояние между соседними сигнальными линиями, уменьшите длину параллельных сигнальных линий и попытайтесь сделать тактовую линию перпендикулярной сигнальной линии ключа, а не параллельной.
④Если параллельная разводка в одном слое почти неизбежна, в двух соседних слоях направление разводки должно быть перпендикулярно друг другу.
⑤В цифровых схемах обычные тактовые сигналы - это сигналы с быстрым изменением фронта, которые имеют высокие внешние перекрестные помехи. Следовательно, в проекте линия синхронизации должна быть окружена линией заземления, и следует использовать больше отверстий для линии заземления, чтобы уменьшить распределенную емкость, тем самым уменьшая перекрестные помехи.
⑥Для высокочастотных тактовых сигналов попробуйте использовать низковольтные дифференциальные тактовые сигналы и обернуть режим заземления, а также обратите внимание на целостность пробойника заземления корпуса.
⑦Не подвешивайте неиспользуемую входную клемму, а заземляйте ее или подключайте к источнику питания (источник питания также заземлен в контуре высокочастотного сигнала), потому что свисающий провод может быть эквивалентен передающей антенне, а заземление может подавить выброс. Практика доказала, что использование этого метода для устранения перекрестных помех иногда может дать немедленные результаты.
6. Добавьте высокочастотные развязывающие конденсаторы к выводам питания блока интегральной схемы.
Добавьте высокочастотный развязывающий конденсатор на вывод питания каждого блока интегральной схемы поблизости. Увеличение конденсатора высокочастотной развязки на выводе источника питания может эффективно подавить помехи высокочастотных гармоник на выводе источника питания.
7. Изолируйте провод заземления высокочастотного цифрового сигнала и провод заземления аналогового сигнала.
Когда аналоговый заземляющий провод, цифровой заземляющий провод и т. Д. Подключаются к общему проводу заземления, используйте высокочастотные дроссельные магнитные шарики для подключения или прямой изоляции и выбора подходящего места для одноточечного соединения. Потенциал земли заземляющего провода высокочастотного цифрового сигнала обычно нестабилен. Часто между ними напрямую возникает определенная разница в напряжении. Кроме того, заземляющий провод высокочастотного цифрового сигнала часто содержит очень богатые гармонические составляющие высокочастотного сигнала. Когда провод заземления цифрового сигнала и провод заземления аналогового сигнала подключены напрямую, гармоники высокочастотного сигнала будут мешать аналоговому сигналу через соединение провода заземления. Следовательно, при нормальных обстоятельствах заземляющий провод высокочастотного цифрового сигнала и заземляющий провод аналогового сигнала должны быть изолированы, и в подходящем месте может быть применен метод одноточечного соединения или метод высокого напряжения. может использоваться соединение с магнитным шариком частотного дросселя.
8. Избегайте петель, образованных проводкой.
Всевозможные трассы высокочастотного сигнала не должны максимально образовывать петлю. Если этого нельзя избежать, площадь петли должна быть как можно меньше.
9. Необходимо обеспечить хорошее согласование импеданса сигнала.
В процессе передачи сигнала, когда сопротивление не совпадает, сигнал будет отражаться в канале передачи. Отражение вызовет выброс синтезированного сигнала, в результате чего сигнал будет колебаться около логического порога.
Основным способом устранения отражения является точное согласование импеданса передаваемого сигнала. Поскольку чем больше разница между импедансом нагрузки и характеристическим сопротивлением линии передачи, тем больше отражение, поэтому характеристический импеданс линии передачи сигнала должен быть максимально равен импедансу нагрузки. В то же время обратите внимание, что линия передачи на печатной плате не должна иметь резких изменений или углов, и постарайтесь поддерживать постоянное сопротивление каждой точки линии передачи, иначе будут отражения между сегментами линии передачи. Это требует, чтобы при высокоскоростной разводке печатной платы соблюдались следующие правила подключения:
①Правила подключения USB. Требуется дифференциальная маршрутизация сигнала USB, ширина линии 10 мил, межстрочный интервал 6 мил, линия заземления и расстояние между линиями сигнала 6 мил.
②Правила подключения HDMI. Требуется дифференциальная маршрутизация сигнала HDMI, ширина линии составляет 10 мил, межстрочный интервал составляет 6 мил, а расстояние между каждыми двумя наборами пар дифференциальных сигналов HDMI превышает 20 мил.
③Правила подключения LVDS. Требуется дифференциальная маршрутизация сигнала LVDS, ширина линии 7 мил, межстрочный интервал 6 мил, цель состоит в том, чтобы контролировать сопротивление дифференциального сигнала HDMI до 100–15% Ом.
④Правила подключения DDR. Трассы DDR1 требуют, чтобы сигналы не проходили через дыры, насколько это возможно, сигнальные линии имеют одинаковую ширину и линии расположены на одинаковом расстоянии. Трасса должна соответствовать принципу 2W, чтобы уменьшить перекрестные помехи между сигналами. Для высокоскоростных устройств DDR2 и выше также требуются высокочастотные данные. Линии равны по длине, чтобы обеспечить согласование импеданса сигнала.
10. Поддерживайте целостность передачи сигнала.
Поддерживайте целостность передачи сигнала и предотвращайте" явление отскока земли" вызвано расколом земли.






