本文要點
了解電容性耦合的利與弊。
了解關于減少電容性耦合的技巧。
如果教室里有兩個愛說話的小朋友怎么辦?當然是讓他們的座位離得盡量遠一些,這樣才能保證課堂秩序和教學效率。
這一原則同樣適用于 PCB 中的嘈雜走線,本文將探討電容性耦合的基礎知識,并學習如何有效地減少電容性耦合以避免串擾。
什么是電容性耦合
如果熟悉電容器的工作原理,那么電容性耦合很容易理解。讓我們簡單復習一下相關知識:
電容器由兩個被絕緣體隔開的導電終端組成。當其中一個終端達到比另一個更高的電壓電位時,電荷就會在終端之間積累。當電壓從終端移除時,電容器以電流的形式釋放電荷。
電容性耦合是指兩個由絕緣體隔開的導體之間的電能轉移。
由于具有這樣的行為特征,電容器隔斷直流 (DC),但成為交流(AC) 的低阻抗路徑。在 PCB 中,存在各種元件可以形成一個虛擬電容器,并允許電能在其間轉移。
電容性耦合,也被稱為靜電耦合,是能量在被絕緣體隔開的導電元件之間移動的方式。例如,如果兩條銅走線擺放得很近,電容性耦合將導致一條走線上的電能轉移到另一條走線上。
接下來,我們將仔細分析這種電能轉移的利與弊——具體取決于設計目標。
電容性耦合的利與弊
往好的方面看,一個愛說話的孩子可能成長為未來的領袖、辯論家或是律師。同樣,電容性耦合有利也有弊,這取決于具體的情況。
電容性耦合經常導致電子器件中出現串擾。
應用于電子領域,電容性耦合原理讓很多現代設備得以誕生,如觸控面板和電容感應按鈕。這些設備會檢測電容并將測量到的電容變化轉化為用戶輸入。
然而,由不良電容或寄生電容導致的電容性耦合會破壞電路的性能。電容性耦合會導致串擾,即一個導體的信號被耦合到相鄰的導體。
例如,如果 SPI(serial peripheral interface,即串行外設接口)數據靠近一個模擬信號,后者會接收到 SPI 傳輸的微弱脈沖。相互間的電容性耦合也可能發生在兩條傳輸高速信號的線路之間,損害兩個信號的完整性。這樣一來,兩個信號的接收端會出現很高的錯誤率。
如何減少電容性耦合
電容性耦合的影響會在 PCB 運行時顯現。此時已經為時已晚,沒有辦法減輕它的影響了。因此,要減少電容性耦合,必須在設計階段入手。
縮短走線以減少電容性耦合。
要減少 PCB layout 中的電容性耦合,有三種行之有效的方法:
1?
增加走線之間的距離
眾所周知, PCB 上的空間非常寶貴。不過,對比教室的例子,如果可能的話,還是要盡量增加相鄰走線之間的距離,特別是那些傳輸高速信號的線路。由于電容大小與終端之間的距離成反比,因此增加走線之間的距離有助于減少電容性耦合。
2?
屏蔽
如果沒有太多空間,可以考慮用接地的銅條來屏蔽兩邊的高頻線。接地銅條起到屏蔽作用,防止電荷耦合到其他走線。
3?
縮短走線長度
長走線會增加導體的面積,從而增加了電容性耦合。因此,要盡可能地縮短高頻走線的長度。
此外,借助PCB 設計軟件,也可以輕松地減少電容性耦合。inspectAR 軟件利用增強現實技術(AR)以交互性的方式評估并改進 PCB 設計過程,輕松準確地實現 PCB 檢查、調試、返工和組裝。
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