PCB抄板达到原PCB板电磁干扰控制水准就必须对电路板的电磁干扰(EMI)相关技术有充分的了解,PCB抄板能否有效控制电磁干扰影响着抄板能否达到甚至超过原板的功能标准。本文就PCB电路板电磁干扰的主要类型及不同类型间的共性和区别进行分析。
电磁干扰形成的原因电磁干扰(EMI)指PCB板发出的杂散能量或外部进入PCB板的杂散能量,它包括:
传导型(低频)电磁干扰;
辐射型(高频)电磁干扰;
ESD(静电放电);
雷电引起的电磁干扰。
传导型和辐射型电磁干扰具有差模和共模表现形式。在处理各种形式的电磁干扰时,必须具体问题具体分析。对于ESD和雷电引起的电磁干扰,必须利用电磁干扰抑制器件在ESD和雷电进入系统之前予以消除,防止由此导致的系统工作异常或损坏。对传导型或低频电磁干扰,不论是接收还是发送,都要在电源线上和PCB板输入/输出口的传输线路上采取滤波措施。辐射型电磁干扰的抑制有3种基本形式:电子滤波、机械屏蔽和干扰源抑制。
在所有电磁干扰形式中,辐射型电磁干扰最难控制,因为辐射型电磁干扰的频率范围为30MHz到几个G赫兹,在这个频率段上,能量的波长很短,PCB板上即使非常短的布线都能成为发射天线。此外,在这个频段电路的电感增大,可能导致噪声增加。电磁干扰较高时,电路容易丧失正常的功能。
尽管辐射型电磁干扰的控制和屏蔽可以通过机械屏蔽技术、电子滤波或干扰源抑制,且电子滤波和机械屏蔽技术对电磁干扰抑制很有效,但这两种方法通常是控制辐射型电磁干扰的第二道防线。由于需要附加器件和增加安装时间,电子滤波技术成本较高。另外,用户常常打开设备的屏蔽门,或取下背板以方便内部器件或PCB板的维护,所以,机械屏蔽技术常常形同虚设。
因此,控制电磁干扰的主要途径是减少辐射源的能量并且控制PCB板上电压电流产生的电磁场的大小。大部分电路都安装在PCB板范围内,因此通过对PCB板的精心设计可以控制电感、电容、瞬态电压和电流路径,从而控制电磁场的大小。
PCB抄板过程中也因注意原板PCB设计中降低电磁干扰的措施。与原板的功能和性能吻合。
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