<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

    PCB設計中耳熟的3W原則、20H原則和五五原則

    發布時間:2019-11-19 責任編輯:wenwei

    【導讀】3W原則是指多個高速信號線長距離走線的時候,其間距應該遵循3W原則,例如時鐘線,差分線,視頻、音頻信號線,復位信號線及其他系統關鍵電路需要遵循3W原則,而并不是板上所有的布線都要強制符合3W原則。
     
    3W原則
     
    在PCB設計中為了減少線間串擾,應保證線間距足夠大,當線中心間距不少于3倍線寬時,則可保持大部分電場不互相干擾,這就是3W規則。
     
    3W原則是指多個高速信號線長距離走線的時候,其間距應該遵循3W原則,例如時鐘線,差分線,視頻、音頻信號線,復位信號線及其他系統關鍵電路需要遵循3W原則,而并不是板上所有的布線都要強制符合3W原則。
     
    PCB設計中耳熟的3W原則、20H原則和五五原則
     
    滿足3W原則能使信號間的串擾減少70%,而滿足10W則能使信號間的串擾減少近98%。
     
    3W原則雖然易記,但要強調一點,這個原則成立是有先前條件的。從串擾成因的物理意義考量,要有效防止串擾,該間距與疊層高度、導線線寬相關。對于四層板,走線與參考平面高度距離(5~10mils),3W是夠了;但兩層板,走線與參考層高度距離(45~55mils),3W對高速信號走線可能不夠。3W原則一般是在50歐姆特征阻抗傳輸線條件下成立。
     
    一般在設計過程中因走線過密無法所有的信號線都滿足3W的話,我們可以只將敏感信號采用3W處理,比如時鐘信號、復位信號。
     
    20H原則
     
    是指電源層相對地層內縮20H的距離,當然也是為抑制邊緣輻射效應。在板的邊緣會向外輻射電磁干擾。將電源層內縮,使得電場只在接地層的范圍內傳導。有效的提高了EMC。若內縮20H則可以將70%的電場限制在接地邊沿內;內縮100H則可以將98%的電場限制在內。
     
    “20H規則”的采用是指要確保電源平面的邊緣要比0V平面邊緣至少縮入相當于兩個平面間層距的20倍。
     
    這個規則經常被要求用來作為降低來自0V/電源平面結構的側邊射擊發射技術(抑制邊緣輻射效應)。但是,20H規則僅在某些特定的條件下才會提供明顯的效果。
     
    這些特定條件包括有:
     
    1、在電源總線中電流波動的上升/下降時間要小于1ns。
     
    2、電源平面要處在PCB的內部層面上,并且與它相鄰的上下兩個層面都為0V平面。這兩個0V平面向外延伸的距離至少要相當于它們各自與電源平面間層距的20倍。
     
    3、在所關心的任何頻率上,電源總線結構不會產生諧振。
     
    4、PCB的總導數至少為8層或更多。
     
    PCB設計中耳熟的3W原則、20H原則和五五原則
     
    五五原則
     
    印制板層數選擇規則,即時鐘頻率到5MHz或脈沖上升時間小于5ns,則PCB板須采用多層板,這是一般的規則,有的時候出于成本等因素的考慮,采用雙層板結構時,這種情況下,最好將印制板的一面做為一個完整的地平面層。
     
     
    推薦閱讀:
     
    電動車新國標如何應對?TI 來提供BMS解決方案!
    IO-Link技術與意法半導體
    讓所有電芯具有相同容量,“被動均衡”你了解了嗎?
    基于SPAD / SiPM技術的激光雷達方案
    電路板上這些標志的含義,你都知道嗎?
    要采購導線么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    92午夜少妇极品福利无码电影| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件 | 精品亚洲AV无码一区二区 | 欧美日韩中文字幕在线观看| 无码午夜成人1000部免费视频 | 成年免费a级毛片免费看无码| 永久免费无码网站在线观看个| 日韩精品无码一区二区三区AV| 2019亚洲午夜无码天堂| 亚洲av午夜国产精品无码中文字 | 92午夜少妇极品福利无码电影| 日韩中文字幕在线观看| 日韩精品无码专区免费播放| 日韩中文字幕在线观看| 777久久精品一区二区三区无码 | 日本中文字幕在线不卡高清| 秋霞鲁丝片Av无码少妇| 国产精品综合专区中文字幕免费播放 | 中文字幕无码第1页| 亚洲AV成人无码久久精品老人| 亚洲中文字幕无码一区| 精品无码久久久久久午夜| 中文字幕无码久久人妻| 亚洲一区无码精品色| 国产精品无码av在线播放| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 久久中文字幕无码专区| 中文字幕无码久久久| 日韩精品少妇无码受不了| 亚洲毛片网址在线观看中文字幕| 亚洲AV无码成人精品区大在线| 亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区| 久久男人中文字幕资源站| 亚洲精品一级无码中文字幕| 97久久精品无码一区二区| 亚洲AV无码一区东京热久久 | 久久中文骚妇内射| 无码精品人妻一区二区三区免费| 久久久久亚洲AV片无码下载蜜桃 | 直接看的成人无码视频网站| 亚洲AV无码专区在线播放中文|