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如何抑制PCB設(shè)計(jì)中的瞬態(tài)干擾?如何選擇合適的抑制器件?

2018-08-10 | pdf | 0.31 MB | 次下載 | 免費(fèi)

資料介紹

  瞬態(tài)干擾對(duì)PCB的正常工作構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅,其抑制問(wèn)題已經(jīng)得到越來(lái)越多PCB設(shè)計(jì)者的重視。文章對(duì) PCB所受到的瞬態(tài)干擾及其危害進(jìn)行了分析并給出了相應(yīng)的抑制措施,重點(diǎn)介紹了抑制器件的選用,最后通過(guò)對(duì)實(shí)際例子的分析表明在PCB設(shè)計(jì)中合理的選用抑制器件或抑制電路能夠有效的抑制瞬態(tài)干擾。

  當(dāng)今空間中電磁環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜,各種瞬態(tài)干擾信號(hào)也隨之增多。另一方面,隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,印制電路板(PCB )的集成度和工作頻率不斷提高,而工作電壓卻逐漸降低,因而對(duì)瞬態(tài)干擾的敏感性和易損性也不斷增加,比較小的瞬態(tài)干擾就可能造成誤碼、記憶信息丟失甚至電子元器件失效或燒毀。上述情況對(duì) PCB 的正常工作構(gòu)成了很大的威脅,因此在進(jìn)行 PCB 設(shè)計(jì)時(shí)決不單是對(duì)元器件用導(dǎo)線連通的簡(jiǎn)單布局,設(shè)計(jì)者除了要為電路中的元器件提供準(zhǔn)確無(wú)誤的電氣連接外,還要遵守 PCB 設(shè)計(jì)的一般原則,充分考慮 PCB 的抗瞬態(tài)干擾性。

  本文對(duì) PCB 所受到的瞬態(tài)干擾及其危害進(jìn)行了分析,介紹了 PCB 瞬態(tài)干擾抑制原理并給出了抑制措施及相應(yīng)的組成電路,最后對(duì)實(shí)際應(yīng)用的電路進(jìn)行了分析。

  瞬態(tài)干擾是指由于直接靜電放電(ESD )、電快速瞬變脈沖群(EFT )、電磁脈沖(EMP )、雷擊以及電路中電感負(fù)載或大型負(fù)載的通斷產(chǎn)生的瞬時(shí)過(guò)電壓或過(guò)電流(浪涌電壓或電流)干擾信號(hào)。其特點(diǎn)是:作用時(shí)間極短(最短可達(dá)到幾納秒),電壓幅度高,瞬態(tài)能量大。

  瞬態(tài)干擾信號(hào)對(duì)電子系統(tǒng)的 PCB 造成電噪聲、電磁干擾。靜電放電(ESD )和電快速瞬變脈沖群(EFT )對(duì)數(shù)字電路的危害更強(qiáng)于對(duì)模擬電路的影響,靜電放電在 5MHz~200MHz 的頻率范圍內(nèi)能產(chǎn)生強(qiáng)烈的射頻輻射,此輻射能量的峰值經(jīng)常在 35MHz~45MHz 之間發(fā)生自激振蕩。許多 I/O 電纜的諧振頻率也通常在這個(gè)頻率范圍內(nèi),從而導(dǎo)致瞬態(tài)干擾輻射發(fā)射的能量通過(guò)電纜和機(jī)殼線路耦合到設(shè)備內(nèi)部的 PCB 上。當(dāng)電纜暴露在 4kV~8kV 靜電放電環(huán)境中時(shí),I/O 電纜終端負(fù)載上可以測(cè)量到的感應(yīng)電壓可達(dá)到 600V,這個(gè)電壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了典型數(shù)字器件的門(mén)限電壓值 0.4V。

  此外,瞬態(tài)過(guò)壓可導(dǎo)致數(shù)字電路輸出端邏輯值的改變從而產(chǎn)生誤動(dòng)作或引起下級(jí)電路的邏輯功能紊亂。當(dāng)瞬態(tài)過(guò)電壓與原有輸入電壓疊加后超過(guò)系統(tǒng)內(nèi)部電路或器件的極限值時(shí),就可能會(huì)燒毀電子元器件,對(duì) PCB 造成硬損傷,主要表現(xiàn)為半導(dǎo)體器件的短路、開(kāi)路、P N 結(jié)擊穿、氧化層擊穿等現(xiàn)象,還可能形成累積效應(yīng),使電路的可靠性降低,埋下潛在的危害。


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