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PCB 地平面奧秘及耦合的探究

KiCad ? 來(lái)源:KiCad ? 作者:KiCad ? 2025-01-09 11:21 ? 次閱讀

本文探討了不同地平面情況下的電容耦合及電感耦合,并給出了 PCB 布線(xiàn)時(shí)的注意事項(xiàng)。

普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)是,地平面為電流提供了一個(gè)低電感和低電阻的返回路徑,并且能夠防止不同導(dǎo)線(xiàn)之間的串?dāng)_(crosstalk)或耦合(coupling)。 地平面通過(guò)提供一個(gè)與導(dǎo)線(xiàn)物理距離非常接近的電流返回路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。電感和感性耦合取決于形成的回路面積,而地平面通過(guò)最小化這個(gè)面積來(lái)減少電感和感性耦合。在容性耦合的情況下,地平面“短路”了導(dǎo)線(xiàn)之間的電場(chǎng),從而最小化了相互電容。 在這些基本要點(diǎn)之后,大家開(kāi)始出現(xiàn)分歧。有些人說(shuō)地平面應(yīng)在電路板的兩側(cè),有些人則說(shuō)只應(yīng)在一側(cè)。有些人認(rèn)為地平面應(yīng)該在電路的不同區(qū)域之間分割,而其他人則認(rèn)為這樣做會(huì)使情況變得更糟。有人說(shuō)應(yīng)該在高速信號(hào)之間放置屏蔽線(xiàn),也有人說(shuō)不應(yīng)該。

為了測(cè)試其中的一些說(shuō)法,我設(shè)計(jì)了一塊 1.6 mm 厚的電路板,上面有幾對(duì) 15 mm 長(zhǎng)的導(dǎo)線(xiàn),導(dǎo)線(xiàn)之間有 2 mm 的間隙。無(wú)論是電容耦合還是電感耦合,長(zhǎng)而平行且靠近的線(xiàn)路都是最糟糕的情況。每根導(dǎo)線(xiàn)的兩端都有一個(gè)引腳,如果存在地平面,就在導(dǎo)線(xiàn)引腳旁邊放置一個(gè)地引腳,以保持返回路徑盡可能接近:

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其中一對(duì)沒(méi)有地平面,另一對(duì)只有底層的一個(gè)簡(jiǎn)單的地平面,其余的地平面各有不同:

兩個(gè)走線(xiàn)之間有分割的地平面。

兩個(gè)走線(xiàn)穿過(guò)分割的地平面的分割處。

有地平面,走線(xiàn)跳轉(zhuǎn)到底層。(一個(gè)平行,一個(gè)交叉)

兩層都有地平面

兩層都有地平面,導(dǎo)線(xiàn)旁有過(guò)孔。

兩層都有地平面,帶有屏蔽線(xiàn)

兩層都有地平面,帶有屏蔽線(xiàn),且屏蔽線(xiàn)上和走線(xiàn)旁都有過(guò)孔。

我用 50 MHz 正弦波(10ns 上升/下降時(shí)間)進(jìn)行了測(cè)試,這應(yīng)該能代表典型的業(yè)余項(xiàng)目,但不適用于微波范圍的測(cè)試(所使用的波長(zhǎng)比走線(xiàn)大得多)。

電容耦合

實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/strong>測(cè)量電容耦合

實(shí)驗(yàn)設(shè)備:

函數(shù)發(fā)生器(Function generator):用于產(chǎn)生一個(gè) 5V 的 50MHz 正弦波信號(hào)。

示波器(Scope):用于測(cè)量和顯示信號(hào)。

實(shí)驗(yàn)步驟:

將函數(shù)發(fā)生器的輸出連接到一根導(dǎo)線(xiàn)的一端。

將示波器的探頭連接到另一條導(dǎo)線(xiàn)的另一端,用于測(cè)量信號(hào)。

在進(jìn)行有地平面的測(cè)試時(shí),移除了示波器探頭的標(biāo)準(zhǔn)地線(xiàn)(ground lead),并使用一根短于2厘米的導(dǎo)線(xiàn),將探頭的地環(huán)(ground ring)連接到地平面上。

在沒(méi)有地平面的測(cè)試中,直接將示波器的地夾(ground clip)夾到函數(shù)發(fā)生器的地線(xiàn)上。

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示波器探頭對(duì)地的電容大約是10皮法(pF),大約是74HC邏輯門(mén)輸入電容的兩倍。這些測(cè)量值的精度大約是5%,毫伏級(jí)別的電壓變化可能是由于測(cè)量誤差造成的,不必過(guò)于關(guān)注。 以下為測(cè)量結(jié)果:

配置 耦合電壓峰峰值
無(wú)地平面,15cm示波器地線(xiàn)夾提供地 800 mV
標(biāo)準(zhǔn)地平面 340 mV
走線(xiàn)之間有分割的地平面 352 mV
走線(xiàn)跨過(guò)分割的地平面 360 mV
標(biāo)準(zhǔn)地平面,但有導(dǎo)線(xiàn)切割穿過(guò)地平面;且待測(cè)的信號(hào)線(xiàn)跨過(guò)切割的導(dǎo)線(xiàn) 351 mV
標(biāo)準(zhǔn)地平面,但有導(dǎo)線(xiàn)切割穿過(guò)地平面;且待測(cè)的信號(hào)線(xiàn)平行靠近切割的導(dǎo)線(xiàn) 340 mV
雙面的地平面 294 mV
雙面的地平面+縫合孔(僅一側(cè)) 300 mV
雙面的地平面+屏蔽線(xiàn) 88 mV
雙面的地平面+屏蔽線(xiàn)+縫合孔 48 mV

地平面對(duì)電容耦合的影響:

即使在最糟糕的布局中,接地平面也能將電容耦合降低 2 倍以上。這意味著地平面提供了一個(gè)低電感和低電阻的電流返回路徑,并且能夠減少不同走線(xiàn)之間的串?dāng)_和耦合。

通常建議在電源、數(shù)字和模擬部分之間分割地平面,但這樣做實(shí)際上增加了耦合。

在雙面接地的情況下,走線(xiàn)只有在兩側(cè)都有縫合孔的情況下耦合才會(huì)有所改善;如果在兩個(gè)走線(xiàn)之間放置一個(gè)接地的屏蔽走線(xiàn),效果會(huì)更好(比沒(méi)有地平面好16倍以上)。

地平面下的短走線(xiàn)的影響:

在遠(yuǎn)小于波長(zhǎng)的尺度上,地平面下的短走線(xiàn)影響相對(duì)較小。

我測(cè)量了從一個(gè)交叉走線(xiàn)耦合到主走線(xiàn)的信號(hào)為153毫伏,這個(gè)值并不小,但并不像平行走線(xiàn)那樣糟糕。

地平面上走線(xiàn)的對(duì)地電容:

地平面上的走線(xiàn)對(duì)地有顯著的電容,對(duì)于1毫米寬的走線(xiàn)大約是每厘米0.7皮法。這可能會(huì)給高阻抗信號(hào)帶來(lái)麻煩,即使是相對(duì)較短的走線(xiàn)。

隨著板層數(shù)的增加,這種電容會(huì)變得更糟,尤其是當(dāng)習(xí)慣于將地/電源平面放置在板的中間層時(shí)。

驅(qū)動(dòng)阻抗對(duì)電容耦合的影響:

驅(qū)動(dòng)阻抗對(duì)于電容耦合非常重要。當(dāng)受影響的走線(xiàn)通過(guò) 100Ω電阻驅(qū)動(dòng)而不是開(kāi)路時(shí),耦合信號(hào)降低到原始電壓的約1/4。

電感耦合

對(duì)于電感耦合,我也使用了 50 MHz 正弦波,但將導(dǎo)線(xiàn)的另一端接地。我還添加了一個(gè) 10 歐姆的電流檢測(cè)電阻(10mV = 1mA)來(lái)測(cè)量電流。

同樣,這些測(cè)量值的精確度僅為 5%左右,因此無(wú)需在意單毫伏的差異。

配置 旁路電壓峰峰值 耦合電壓峰峰值
無(wú)地平面,15cm示波器地線(xiàn)夾提供地 8 mV 62 mV
標(biāo)準(zhǔn)地平面 12 mV 26 mV
走線(xiàn)之間有分割的地平面 11 mV 28 mV
走線(xiàn)跨過(guò)分割的地平面 10 mV 29 mV
標(biāo)準(zhǔn)地平面,但由導(dǎo)線(xiàn)切割穿過(guò)地平面;且待測(cè)的信號(hào)線(xiàn)跨過(guò)切割的導(dǎo)線(xiàn) 8 mV 44 mV
標(biāo)準(zhǔn)地平面,但由導(dǎo)線(xiàn)切割穿過(guò)地平面;且待測(cè)的信號(hào)線(xiàn)平行靠近切割的導(dǎo)線(xiàn) 9 mV 28 mV
雙面的地平面 11 mV 28 mV
雙面的地平面+縫合孔 9 mV 22 mV
雙面的地平面+屏蔽線(xiàn) 10 mV 33 mV
雙面的地平面+屏蔽線(xiàn)+縫合孔 10 mV 7 mV

這里的結(jié)果與電容耦合的結(jié)果類(lèi)似,并不與電容耦合的結(jié)論相悖。雖然與電容耦合相比,電感耦合看起來(lái)微不足道,但它會(huì)對(duì)驅(qū)動(dòng)阻抗很低(如測(cè)試中使用的 0 歐姆短路)的線(xiàn)路產(chǎn)生影響,而且這里使用的電流僅為毫安,而不是驅(qū)動(dòng) MOSFET 柵極等常用的幾安培電流。

耦合到底重要嗎?

雖然50 MHz的頻率看似很高,但數(shù)字信號(hào)中的耦合現(xiàn)象很容易發(fā)生。即使方波的頻率只有幾千赫茲,根據(jù)上升時(shí)間的不同,諧波也可能高達(dá)數(shù)百兆赫茲。由于低阻抗輸出和邏輯電平之間的較大差距,數(shù)字線(xiàn)路本身具有相當(dāng)強(qiáng)的抗干擾能力。 然而,大多數(shù)項(xiàng)目都會(huì)在某些時(shí)候處理模擬信號(hào),而這些信號(hào)很容易受到快速切換的數(shù)字線(xiàn)路的干擾。最簡(jiǎn)單的解決方法是將數(shù)字部分和敏感的模擬部分物理隔離,并避免它們之間的平行走線(xiàn)。使用去耦電容、磁珠和地平面保持電源清潔也非常重要。高阻抗線(xiàn)路很容易出現(xiàn)問(wèn)題,因此盡可能避免高阻抗線(xiàn)路,并保持他們的長(zhǎng)度盡可能的短是理想的選擇。最后的辦法是在地平面上使用帶縫合孔的屏蔽線(xiàn)。 如果耦合不可避免,另一種方法是降低數(shù)字信號(hào)的速度,例如在輸出端放置一個(gè) 5 千歐電阻。這不會(huì)對(duì)低速信號(hào)產(chǎn)生影響,但可以減緩有問(wèn)題的信號(hào)邊緣。 另一種情況是電流的返回路徑不是地平面,這種情況下地平面的效果會(huì)大打折扣。在這種情況下,在PCB上布線(xiàn)時(shí)要讓信號(hào)走線(xiàn)和返回路徑盡可能靠近,并保持整體長(zhǎng)度盡可能短。

參考文獻(xiàn): https://10maurycy10.github.io/projects/testing_groundplanes/ 本文遵循 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

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