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发表于 2016-4-25 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x
布线约束:层分布
* X1 Z3 O- @% \5 t  \" c( {. O
7 L& I& s8 s2 Q3 n& @RF PCB的每层都大面积辅地,没有电源平面,RF布线层的上下相邻两层都应该是地平面。即使是数模混合板,数字部分可以存在电源平面,但RF区域仍然要满足每层都大面积辅地的要求。如下图1是RF单板的层叠结构。
+ D# ?. ^' {+ w8 K! p1 M, r+ \$ \  |& c9 y- v) A
" R' B! O: m4 `# j$ |
      
& K; Y3 k, i* ?6 w( j' g, U$ ?% h( o$ p. H' a
! s, x$ Y( k/ p  _3 T/ }0 n
                            图1  RF单板的层叠结构
) J6 N0 H+ S1 q, a/ n  m0 z
+ k+ @/ m' Q/ S. z布线约束:基本要求
2 }0 H* f7 U/ Q2 `8 S/ U8 x# t. @& Z
(1)走线要求尽量最短,不走闭环,不走锐角直角,线的宽度一致,没有浮空线。如下图2是走线图。  S% M' b; @* M; o1 o, K
- [% ~) ]0 v1 g! q( K
         
. j: f' Z$ c5 R4 v
1 w- e. k4 {& ^                                           图2 走线图3 S8 B4 D5 v% t: b0 ]# g- U
1 G' B1 |- p) {2 \9 W" a1 A

; ]$ N9 O2 c/ E$ j/ E' B' V(2)焊盘的出线方式要合理。下图3是布线基本要求图。5 E; S* P: ]7 @+ S6 E
. S! a3 A4 @. F$ w  `7 a
         
1 n( |% O2 w+ U' v2 j" r# t7 t7 t# H0 O9 E
                                   9 S! ~% ]$ j" R6 y5 [2 e
                                     图3 布线基本要求图* z  `# ?) u: E, p' t" ?( H
0 m/ G6 N9 E0 B! V4 Z7 M
$ X& d4 F% r. h; }) v. q
(3)差分信号线一般都是走的高速信号,其要满足阻抗的对称性,差分线不能交叉走线,线长相差不能超过100mil,差分线之间和单个差分线到地之间都要满足阻抗要求。差分走线过孔不能超过4个。差分线对间的间距满足3W规则。
: S) m" d; y  V% u4 I9 Z5 Q/ m% W  T1 K
(4)一般晶振、pll滤波器件、模拟处理信号处理芯片、电感、变压器下禁止走时钟线、控制线、电磁敏感线。! Q+ Y8 }2 l0 `/ k5 W  ~& o  k

# |' G1 }- R: G, i# A$ X2 ?& a5 W(5)模拟信号与数字信号,电源线与控制信号线,弱信号与其他任何信号都不能并排走线,应该分层(最好有地隔离)或相距较远走线。如果分层相邻层的线与线之间要交叉走线,不能并行走线。为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。+ q! v1 ~% V4 U9 Q* p$ T! G
! r; [! l( _0 t) s  }8 [2 j/ d. |
注:时钟布线的时候,一定要注意和数据线、控制信号线的有效隔离,距离越远越好,尽可能不要布在同层。
! _5 ~8 Z* U0 i/ O  N, F
9 B. n3 B/ I1 a$ s3 z& K/ \/ F1 k& h(6)强辐射信号线(高频、高速,尤以时钟线为甚)不要靠近接口、拉手条等以防对外辐射。
8 }& ?! U( A" A, r% x' @" W- {; {5 Z( {% a
(7)敏感信号(主要指: 弱信号、复位信号、比较器的输入信号、AD的参考电源、锁相环滤波信号、芯片内部的PLL电路的滤波部分。)布线应该尽可能短,不靠近强辐射信号,不放在板的边缘,离外金属框架15mm以上。长距离走线时可以包地(应注意包地可能会引起阻抗变化)、内层走线。另外,对于ESD较弱的芯片的走线,建议内层走线,可以减弱芯片损坏的概率。
( g! h7 I9 r4 c' z- ]
) M& |0 a; B& ^8 B* m布线约束:电源) @; {/ D. u2 j4 O
. M3 E! d6 g" G  N+ H  O" z
(1)注意电源退耦、滤波,防止不同单元通过电源线产生干扰,电源布线时电源线之间应相互隔离。电源线与其它强干扰线(如CLK)用地线隔离。, K1 d+ F& O3 Z# V# I! N

* U& h6 m* N/ a+ ?7 C(2)小信号放大器的电源布线需要地铜皮及接地过孔隔离,避免其它EMI干扰窜入,进而恶化本级信号质量。
. y2 L9 k5 Y9 \, a; J
2 H1 y5 P3 P/ [. R5 U1 Z* ~, p(3)不同电源层在空间上要避免重叠。主要是为了减少不同电源之间的干扰,特别是一些电压相差很大的电源之间,电源平面的重叠问题一定要设法避免,难以避免时可考虑中间隔地层。
0 O5 J' g% ]' k! k" E9 t) i9 k
; d) k* F( D) D! X# n布线约束:电源过流能力
8 o6 C& m+ N& Z0 p" A3 e# w" M9 I, n: N3 ~" N8 M: ?  }- B
(1)电源部分导线印制线在层间转接的过孔数符合通过电流的要求(1A/Ф0.3mm 孔)
! ~7 r+ \6 d; B/ u$ {
. d5 S) n2 E& K6 x( q. n8 M7 ?(2)PCB的POWER部分的铜箔尺寸符合其流过的最大电流,并考虑余量(一般参考为1A/mm线宽)
# f/ `  U# k1 o/ t, \
; f  @6 `+ c+ i& H布线约束:接地方法& e1 [2 ~5 V. a4 S, T

' b: i; E* l" c" l6 S(1)接地线要短而直,减少分布电感,减小公共地阻抗所产生的干扰。; }# H0 u' O; B2 T4 t2 i' Y3 z
调整各组内滤波电容方向,缩小地回路。如图4所示的三个滤波电容,接地偏向于相关的RF 器件方向,尤其是高频滤波电容。
- i# @" P) r7 i2 Q2 |3 Y, ^* B$ o0 b# w! C6 D
7 Z( M% W8 a8 l3 l7 L
                   2 \& ?- N3 D7 t, j, o: p

. q9 T- Y# M2 o% ^$ X/ b                                  图4 电容的接地图
# S3 U3 h( f4 r- S7 {& b; b9 f7 L; }
(2)RF 主信号路径上的接地器件和电源滤波电容需要接地时,为减小器件接地电感,要求就近接地。+ u' ~, D: F8 Z* g1 C0 H4 a
6 q* {5 e& ?* z( d$ ?
(3)有些元件的底部是接地的金属壳,要在元件的投影区内加一些接地孔,投影区内的表面层不得布信号线和过孔;6 I" {9 l* R( F
. N! A7 N9 s; b
(4)接地线需要走一定的距离时,应加粗走线线宽、缩短走线长度,禁止接近和超过1/4导引波长,以防止天线效应导致信号辐射;5 E& r  F; Q! h% f! G" h9 g
: ?7 k9 H( M  k; c$ [2 P1 C, G
(5)除特殊用途外,不得有孤立铜皮,铜皮上一定要加地线过孔;
8 Y% w0 W; a" z, K
( ?% E) \4 \* \" V* v( m(6)对某些敏感电路、有强烈辐射源的电路分别放在屏蔽腔内,装配时屏蔽腔压在PCB表面。PCB在设计时要加上“过孔屏蔽墙”,就是在PCB上与屏蔽腔壁紧贴的部位加上接地的过孔。如下图5所示,要有两排以上的过孔,两排过孔相互错开,同一排的过孔间距在100mils左右。
' ^7 u$ t/ ~# ?: r7 Z( J+ g9 A1 n! ?, d: s$ y! Q% E; y* N
       ' s- F5 C5 `7 S9 T& C
                                                             图5
0 m, m* P) t0 y  w+ o( v
& m) C5 n4 `2 w! v/ F

! C9 T+ k, D& g$ C* x7 e布线约束:通用规则
; y3 \; P% ^1 Z5 W7 k1 C" X4 v& L( V7 w4 v- c8 v+ ]+ k
(1)PCB顶层走RF信号,RF信号下面的平面层必须是完整的接地平面,形成微带线结构。 如图6所示。要保证微带线的结构完整性,必须做到:同层内微带线要做包地铜皮处理,建议地铜皮边缘离微带线边缘有3H的宽度。H表示介质层厚度。 在3H范围内,不得有其它信号过孔。禁止RF 信号走线跨第二层的地平面缝隙。非耦合微带线间要加地铜皮,并在地铜皮上加地过孔。
! }7 k' [8 u' J- S' j8 {9 s1 {" G3 `. P1 y% f6 d: z6 C& X" |0 r
# ?( R2 h8 \0 s& o+ O9 r
3 X, A: u3 D5 b: A# z8 I
微带线至屏蔽壁距离应保持为3H以上。微带线不得跨第二层地平面的分割线。+ r8 Q$ [' \  Q9 U) o
7 s9 n2 w* [* i- s
          : l% z  h8 J4 [0 b  ^3 s+ {
# f. v7 R4 Q" y5 A. R' T+ Z
                    图6 微带线结构图
1 M4 u! K  x; [0 `: x6 p
9 L) L1 ]: ~8 E7 V. q
. G& I" S4 m+ s) Q1 R  D(2)要求地铜皮到信号走线间隔≥3H。
* d4 R+ L& c: \( _, B  A$ C
. z* B8 _2 f  b9 U: g( [(3)地铜皮边缘加地线孔,孔间距约在100mils左右,均匀整齐排列;
1 K1 s9 Y* i# E8 I$ z% j
! x5 L. J$ m3 D6 }! [(4)地线铜皮边缘要光滑、平整,禁止尖锐毛刺;% I2 a* C6 \7 D6 ~

$ y5 [, w+ ^( j& h$ k# Z; k           
; T+ H2 p2 G' S8 @! P3 ]7 W7 x! |9 `. C; o
                                                                图7
$ u  Q* s+ ?  ~. g
" B; U* q3 W+ f; t9 v& j: [, y(5)除特殊用途外,禁止RF信号走线上伸出多余的线头。
; C" U+ F. L2 }. Q
& M& Y/ b1 P; q$ N(6)RF信号布线周围如果存在其它RF信号线,就要在两者之间辅地铜皮,并在地铜皮上间隔100mils左右加一个接地过孔,起隔离作用。
% g7 L" y$ L" Y7 X* L0 l  t% u2 x( Z' }# S6 y, E
(7)RF信号布线周围如果存在其它不相关的非RF信号(如过路电源线),要在两者间辅地铜皮,并每隔100mils左右加一个接地过孔。
6 P1 ^. ?3 d1 |- J5 y! `0 U; J3 r5 c: J, q, L
(8)RF信号过孔与内层的其它布线靠近,如左图所示的过路电源线靠近了RF信号过孔,电源线上的EMI 干扰会窜入RF布线,所以要采用图8右图正确的布线方法,在电源线与RF信号过孔间辅地并加地过孔,起隔离作用。 有时内层的RF信号线与其它有较强干扰的信号(如过路电源线)过孔靠近,也采用同样的方法辅地并加地过孔。" d+ m6 o# b& q  U8 Z
% y  i. Q1 o* f
         ! }  X/ X4 I6 ]+ W6 E3 Z
% Z1 L& E! h& h8 \7 w
                            图8   电源线与射频过孔布线图
: x3 C; n7 t! \: U+ \! E! K" h( g
2 e1 r9 U4 t' Q! ]% R(9)器件安装孔是非金属化孔时,RF 信号布线要远离器件安装孔。需要在RF信号布线与安装孔间辅进地铜皮,并加接地过孔。
& S% G- R9 m. J; I! F/ V+ |' H/ U. @$ Z+ @: H* T
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发表于 2016-5-10 21:56 | 只看该作者
好详细,一定学的很认真
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发表于 2016-6-16 09:36 | 只看该作者
不错
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