91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

PCB設計中的信號回流實際路徑分析

電子工程師筆記 ? 來源:加油射頻工程師 ? 作者:加油射頻工程師 ? 2022-11-14 11:42 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電流的路徑是個環(huán)路。因此,每個電流信號有來肯定有回。

要獲得最佳的PCB設計,需要了解信號的回流的實際路徑。電路的信號完整性和EMC性能,直接與電流環(huán)路形成的電感相關,而電感大小則主要與環(huán)路的面積相關。

在做PCB設計時,比較容易忽略回流的實際路徑,因為它不像信號路徑(通常是微帶線)那么形象。

微帶線的回流路徑

6286918c-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

如上圖所示,考慮一個兩層的PCB板。

該電路在top層包括一個信號電流源,驅(qū)動一根微帶線,微帶線的另外一端,接一負載,并通過通孔2接到bottom層。

信號電流源的返回引腳(比如GND管腳),也通過通孔1接到bottom層。

理想情況下,希望地平面上的各處壓降為0,即通孔1和通孔2之間的阻抗為零。

那上面所述的簡單電路結構中,如果信號頻率發(fā)生變化,回流路徑會發(fā)生什么變化呢?

用電磁仿真軟件進行仿真,可以得到如下結果,如下圖所示。

由此可見:

(1) 當頻率變化時,在top層的信號路徑是確定的,是沿著微帶線的;

(2) 當頻率變化時,在bottom層的回流路徑是不確定的。因此,想要確定信號的回流路徑,先要確定信號的頻率。

62b5b354-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

如仿真結果所示,當頻率為1KHz時,對應的仿真回流路徑大部分是在兩通孔之間的直線上。

幾乎所有電流都遵循最短的電氣距離,即電阻最小的路徑;因此,只有一小部分電流從主返回路徑擴散開來。

由于 DC 和極低頻(通常低于 kHz)電流均勻分布在接地平面上(如a中綠色部分所示),因此它會擴散到整個接地平面的橫截面上,但是離電阻最小路徑越遠,電流密度越小。

而當頻率升高時(1MHz以上),回流路徑則主要集中在微帶跡線的下方。

也可以用一個公式來表示上述現(xiàn)象。

不按最短矩離流動的回流,占總電流的比例為

62ed3086-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

則當頻率很低,或者信號為直流時:

6301b092-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

當頻率升高時,

631dd6aa-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

從上面的公式,可以了解到,當?shù)皖l率時(小于KHz),回流路徑主要是在最短路徑上;在這條最短路徑旁邊,可能還會有一些小電流,而且電流的密度,離主路徑越遠,密度就越小。

當?shù)仄矫娴碾娮栾@著小于電抗時(當頻率在MHz以上),回流路徑不再均勻分布在地平面上,而是集中在跡線下方。

回流路徑的電阻

對于微帶線,在低頻時回流路徑的電阻如下圖所示。

633943ae-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

隨著頻率的增加,由于趨膚效應和鄰近效應,平面中的電流分布會發(fā)生變化。走線和平面中的電流被拉向它們相應的附近表面。如下圖所示。

6355ae54-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

當趨膚深度小于銅箔厚度時,此時對應的回流路徑的電阻相比于低頻時,式子稍有不同。需要將公式中的銅箔厚度改為趨膚深度。

638376ae-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

當回流路徑主要集中在微帶線下方時,其回流路徑上的壓降,應用阻抗來描述。

63a00a8a-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

在頻率較低時,電阻占主導作用;而當頻率升高時,電抗占主導作用。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4404

    文章

    23877

    瀏覽量

    424230
  • emc
    emc
    +關注

    關注

    176

    文章

    4389

    瀏覽量

    191556
  • 電流源
    +關注

    關注

    4

    文章

    418

    瀏覽量

    30834

原文標題:PCB上的回流路徑

文章出處:【微信號:電子工程師筆記,微信公眾號:電子工程師筆記】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高速PCB工程師必看:用仿真三步法,讓鋪銅從“隱患”變“保障”

    本質(zhì)上是信號回流路徑和參考平面的核心組成部分。通過仿真工具驗證其影響,是確保信號完整性(SI)的關鍵步驟。 ? 高速PCB設計通過仿真工具驗
    的頭像 發(fā)表于 02-28 09:47 ?83次閱讀
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>工程師必看:用仿真三步法,讓鋪銅從“隱患”變“保障”

    從設計到工藝:PCB防翹曲全流程指南

    、設備及輔助措施等多方面綜合優(yōu)化,以下是具體策略及分析: ? 通過回流爐時防止PCB彎曲和翹曲的方法 一、優(yōu)化PCB設計 減少尺寸與拼板數(shù)量 原因:大尺寸
    的頭像 發(fā)表于 12-29 09:21 ?86次閱讀
    從設計到工藝:<b class='flag-5'>PCB</b>防翹曲全流程指南

    淺談晶振在PCB設計的要點

    在電路設計,系統(tǒng)晶振時鐘頻率很高,干擾諧波出來的能量也強,諧波除了會從輸入與輸出兩條線導出來外,也會從空間輻射出來,這也導致在PCB設計對晶振的布局要求嚴格,如果出錯會很容易造成很強的雜散輻射問題,并且很難通過其他方法來解決
    的頭像 發(fā)表于 12-18 17:28 ?706次閱讀
    淺談晶振在<b class='flag-5'>PCB設計</b><b class='flag-5'>中</b>的要點

    PCB設計與打樣的6大核心區(qū)別,看完少走3個月彎路!

    )是電子產(chǎn)品開發(fā)兩個緊密相關但目的和流程不同的環(huán)節(jié),主要區(qū)別體現(xiàn)在目標、流程、側(cè)重點、成本與時間等方面,具體如下: ? PCB設計和打樣之間的區(qū)別 1. 目標不同 PCB設計: 核心目標是將電路
    的頭像 發(fā)表于 11-26 09:17 ?576次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設計</b>與打樣的6大核心區(qū)別,看完少走3個月彎路!

    從入門到精通:PCB設計必須遵守的5大核心原則

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講PCB設計需要遵守的原則有哪些?PCB設計必須遵守的原則。在PCB設計,為確保電路性能、可靠性和可制造性,需嚴格遵守以下核心原則: ?
    的頭像 發(fā)表于 11-13 09:21 ?848次閱讀

    PCB設計單點接地與多點接地的區(qū)別與設計要點

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講PCB設計的單點接地與多點接地有什么區(qū)別?單點接地與多點接地區(qū)別與設計要點。在PCB設計,接地系統(tǒng)的設計是影響電路性能的關鍵因素之一。單點接地和
    的頭像 發(fā)表于 10-10 09:10 ?1981次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設計</b><b class='flag-5'>中</b>單點接地與多點接地的區(qū)別與設計要點

    京東:調(diào)用用戶行為API分析購買路徑,優(yōu)化頁面跳轉(zhuǎn)邏輯

    ? ?在電商平臺的激烈競爭, 用戶購買路徑的流暢性 直接影響轉(zhuǎn)化率。京東通過深度整合用戶行為API,構建了完整的購買路徑分析體系,顯著優(yōu)化了頁面跳轉(zhuǎn)邏輯。以下是關鍵技術實現(xiàn)路徑: 一
    的頭像 發(fā)表于 09-18 14:38 ?660次閱讀
    京東:調(diào)用用戶行為API<b class='flag-5'>分析</b>購買<b class='flag-5'>路徑</b>,優(yōu)化頁面跳轉(zhuǎn)邏輯

    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模塊:使用導入的詳細PCB設計和IC熱特性來簡化熱分析

    優(yōu)勢使用導入的詳細PCB設計和集成電路熱特性進行分析,省時省力將詳細的PCB數(shù)據(jù)快速導入SimcenterFLOEFD通過更詳細的電子設備熱建模提高分析精度摘要SimcenterFLO
    的頭像 發(fā)表于 06-10 17:36 ?1748次閱讀
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模塊:使用導入的詳細<b class='flag-5'>PCB設計</b>和IC熱特性來簡化熱<b class='flag-5'>分析</b>

    PCB設計如何用電源去耦電容改善高速信號質(zhì)量

    PCB設計電源去耦電容改善高速信號質(zhì)量?!What?Why? How?
    的頭像 發(fā)表于 05-19 14:27 ?784次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設計</b>如何用電源去耦電容改善高速<b class='flag-5'>信號</b>質(zhì)量

    原理圖和PCB設計的常見錯誤

    在電子設計領域,原理圖和PCB設計是產(chǎn)品開發(fā)的基石,但設計過程難免遇到各種問題,若不及時排查可能影響電路板的性能及可靠性,本文將列出原理圖和PCB設計的常見錯誤,整理成一份實用的速
    的頭像 發(fā)表于 05-15 14:34 ?1195次閱讀

    高頻PCB設計中出現(xiàn)的干擾分析及對策

    隨著頻率的提高,將出現(xiàn)與低頻PCB設計所不同的諸多干擾,歸納起來,主要有電源噪聲、傳輸線干擾、耦合、電磁干擾(EM)四個方面。通過分析高頻PCB的各種干擾問題,結合工作實踐,提出了有
    發(fā)表于 04-29 17:39

    DDR模塊的PCB設計要點

    在高速PCB設計,DDR模塊是絕對繞不過去的一關。無論你用的是DDR、DDR2還是DDR3,只要設計不規(guī)范,后果就是——信號反射、時序混亂、系統(tǒng)頻繁死機。
    的頭像 發(fā)表于 04-29 13:51 ?2877次閱讀
    DDR模塊的<b class='flag-5'>PCB設計</b>要點

    PCB設計容易遇到的問題

    印制電路板(PCB)設計是電子產(chǎn)品開發(fā)的關鍵環(huán)節(jié),其質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的性能和可靠性。下面將分享幾個PCB設計容易遇到的問題,提供其解決方案,希望對小伙伴們有所幫助。
    的頭像 發(fā)表于 04-15 16:20 ?1138次閱讀

    SMT貼片前必知!PCB設計審查全攻

    一站式PCBA打樣工廠今天為大家講講PCB貼片加工廠家對PCB設計進行審查和確認需關注哪些問題?SMT貼片加工前的PCB設計審查流程。在SMT貼片加工,
    的頭像 發(fā)表于 04-07 10:02 ?1067次閱讀

    PCB】四層電路板的PCB設計

    的機械強度。若在實際設計過程,開始時并不能確定PCB板所需的尺寸,則可以設計得稍微大一些。待PCB設計工作結束 后,可在Protel DXP中選擇Design→Board Shape
    發(fā)表于 03-12 13:31