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[PCB] 电路板布局、布线的的抗ESD设计规则

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发表于 2019-10-10 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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2 O+ o% i. i2 p( t' G7 N- L
; W5 q) q8 B3 C1 Y4 ?( D3 Q( T
一、概述:: [' P$ r% [" s. f. i
静电释放(ESD)是我们每一个产品设计工程师需要考虑的一个相当重要的问题。大多数电子设备都 处于一个充满ESD的环境之中,ESD可能来自人体、家具甚至设备本身(内部)。电子设备完全遭受ESD损毁比较少见,然而ESD干扰却很常见,它会导致设备锁死、复位、数据丢失和不可靠。其结果可能是:在寒冷干燥的冬季里,电子设备经常出现故障现象,但是维修时又显示正常。
! N7 b1 S0 l* M  U0 e
! U1 E) A9 p. C- K" ]! M# h要防止ESD,首先必须知道ESD是什么及ESD进入电子设备的过程。一个充电的导体接近另一个导体时,就可能发生ESD。首先,在2个导体之间会建立一个很强的电场,产生由电场引起的击穿。当2个导体之间的电压超过它们之间空气和绝缘介质的( e3 a- C, c5 b
击穿电压时,就会产生电弧。在0.7ns~10ns的时间里,电弧电流会达到几十A,有时甚至会超过100A。电弧将一直维持,直到2个导体接触短路或者电流低到不能维持电弧为止。

' B9 @3 ~: x0 g" l! f1 H
6 }. q# k/ E0 D+ P1.1 ESD的产生取决于物体的起始电压、电阻、电感和寄生电容:
: S, o9 H- ]1 Y

    + `! a6 D7 Q8 `! D4 a
  • 可能产生电弧的实例有人体、带电器件和机器。
    $ S' ~9 \6 _! Y) z# M/ b
  • 可能产生尖峰电弧的实例有手或金属物体。
    % n8 L) a6 n- ]
  • 可能产生同极性或极性变化的多个电弧的实例有家具等。
    ' @3 v' Z2 e2 ~8 V3 K( @9 F' x& r
1.2 ESD可以通过5种耦合途径进入电子设备:" p9 a% ]1 J# z- a$ _
    , m, k2 j" q$ y- g
  • 初始的电场能容性耦合到表面积较大的网络上,并在离ESD电弧100mm处产生高达4000V/m的高压。) n2 y% \! q* p" i, Z4 v
  • 电弧注入的电荷/电流可以产生以下的损坏和故障:
    2 k% e/ `* M/ K  R9 Y) R( }5 j
      + v6 s- I6 H# ]8 H" f" v
    • 穿透元器件内部的薄绝缘层,损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极(常见)。9 W/ V2 r+ l; z
    • CMOS器件中的触发器锁死(常见)。
      ! I! o& q; d, g& _. A. {) G/ h; O
    • 短路反偏的PN结(常见)。. I- [: O# h+ w0 u. L
    • 短路正向偏置的PN结(少见)。
      : U% t  f( l+ S+ Y: a; ?# j) O! |
    • 熔化有源器件内部的焊接线或铝线(少见)。$ k  s# ^- n  V: u' ^3 Y
    $ W) P5 l2 g, d0 m7 T
  • 电流会导致导体上产生电压脉冲(V=L×dI/dt,这些导体可能是电源、地或信号线,这些电压脉冲将进入与这些网络相连的每一个元器件(常见)。* ]& U3 ^, @. C- A% y$ w, t) l
  • 电弧会产生一个频率范围在1MHz~500MHz的强磁场,并感性耦合到临近的每一个布线环路,在离ESD电弧100mm远的地方产生高达15A/m的电流。
    9 p7 ?4 U* k& ~8 p
  • 电弧辐射的电磁场会耦合到长的信号线上,这些信号线起到接收天线的作用(少见)。3 t. c# f5 \4 l, S+ U
! G! h( P" s) x2 _' n
ESD会通过各种各样的耦合途径找到设备的薄弱点。ESD频率范围宽,不仅仅是一些离散的频点,它甚至可以进入窄带电路中。为了防止ESD干扰和损毁,必须隔离这些路径或者加强设备的抗ESD能力。
7 j% }% w7 D' b0 G' j( w% ?
$ Q5 M0 C: U2 X9 b' d6 o! R! W1 a
二、抗ESD的布局布线设计, c6 F; O  c. u- D$ g5 o
通过PCB印刷电路板的分层设计、恰当的布局布线可以实现PCB的抗ESD设计。要达到期望的抗ESD能力,通常要通过测试、解决问题、重新测试这样的周期,每一个周期都可能至少影响到一块PCB的设计。在PCB设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。调整PCB布局布线,使之具有最强的ESD范围性能。7 a) R4 q! [2 M4 n
4 n  D  J! ^$ Q5 _) C9 h3 E( }  m
2.1 尽可能使用多层PCB:相对于双面PCB而言,地平面和电源平面以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10~1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高密度PCB,可以考虑使用内层线。大多数的信号线以及电源和地平面都在内层上,因而类似于具备屏蔽功能的法拉第盒。
  M; A1 i/ ^- ^1 v  P: T# ^# M; }
" a2 _9 D8 {6 _' q& O( m: Y
2.2 对于双面PCB来说,要采用紧密交织的电源和地栅格。电源线紧靠地线。在垂直和水平线或填充区之间,要尽可能多地连接。面的栅格尺寸?60mm。如果可能,栅格尺寸应<13mm。
2 @, q0 {; ~1 P1 _
4 K& A, c: }) k" U) K9 b
2.3 确保每一个电路尽可能紧凑,尽可能将所有连接器都放在一边。I/O电路要尽可能靠近对应的连接器。在引向机箱外的连接器(容易直接被ESD击中)下方的所有PCB层上,要放置宽的机箱地或者多边形填充地,并每隔大约13mm的距离用过孔将它们连接在一起。在连接器处或者离接收电路25mm的范围内,要放置滤波电容。
& s5 R8 J  R. E# A$ Y2 Z4 o1 ?% b- a
    % Q) ]8 G) c9 m# ?
  • 用短而粗的线连接到机箱地或者接收电路地(长度小于5倍宽度,最好小于3倍宽度)
    * {$ Q$ Y# S- s" y& Y" d* d
  • 信号线和地线先连接到电容再连接到接收电路。! y9 s8 y8 g6 o7 k/ F- g( A( L  {

4 A6 K- v# p1 f. |: h
% U4 |; k, o( L7 d& U: ?
2.4 如果可能,将电源线从卡的中央引入,并远离容易直接遭受ESD影响的区域。
& Q! E$ p9 k4 ?0 [% C! v
+ y5 f/ S% e5 W. A% H* L& W1 m$ K2.5 在卡的边缘上放置安装孔,安装孔周围用无阻焊剂的顶层和底层焊盘连接到机箱地上。在卡的顶层和底层靠近安装孔的位置,每隔100mm沿机箱地线将机箱地和电路地用1.27mm宽的线连接在一起。与这些连接点的相邻处,在机箱地和电路地之间放置用于安装的焊盘或安装孔。这些地线连接可以用刀片划开,以保持开路;或用磁珠/高频电容的跳接,以改变ESD测试时的接地机制。
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6 ^: }9 c: B8 Z8 T5 U+ v
2.6 PCB装配时,不要在顶层或者底层的焊盘上涂覆任何焊料。使用具有内嵌垫圈的螺钉来实现PCB与金属机箱/屏蔽层或接地面上支架的紧密接触。PCB要插入机箱内,不要安装在开口位置或者内部接缝处。如果一个机箱或者主板要内装几个电路卡,应该将对静电最敏感的电路卡放在最中间。
; ^2 W5 h8 c. ~3 o7 G# V+ m* W

' C9 S1 [! B* m- h* y, W2.7 在每一层的机箱地和电路地之间,要设置相同的"隔离区";如果可能,保持间隔距离为0.64mm。如果电路板不会放入金属机箱或者屏蔽装置中,在电路板的顶层和底层机箱地线上不能涂阻焊剂,这样它们可以作为ESD电弧的放电棒。
8 `7 e0 c7 {7 X& Z, u, T( R
% I+ `4 I& Y- ~$ {
2.8 要以下列方式在电路周围设置一个环形地:除边缘连接器以及机箱地以外,在整个外围四周放上环形地通路。确保所有层的环形地宽度大于2.5mm。每隔13mm用过孔将环形地连接起来。将环形地与多层电路的公共地连接到一起。对安装在金属机箱或者屏蔽装置里的双面板来说,应该将环形地与电路公共地连接起来。不屏蔽的双面电路则应该将环形地连接到机箱地,环形地上不能涂阻焊剂,以便该环形地可以充当ESD的放电棒,在环形地(所有层)上的某个位置处至少放置一个0.5mm宽的间隙,这样可以避免形 成一个大的环路。信号布线离环形地的距离不能小于0.5mm。

& e2 D6 |: x7 Y& s- F3 _, v
8 K7 c% K+ Q5 z2.9 在能被ESD直接击中的区域,每一个信号线附近都要布一条地线。对易受ESD影响的电路,应该放在靠近电路中心的区域,这样其它的电路可以为它们提供一定的屏蔽作用。

' g3 J  c& U: K/ U1 v  p: Y
5 L- U. \7 X/ C5 o, V4 {- E8 d2.10 通常在接收端放置串联的电阻和磁珠,而对那些易被ESD击中的电缆驱动器,也可以考虑在驱动端放置串联的电阻或磁珠。通常在接收端放置瞬态保护器。
- ]8 W# `; m4 o, _- Z

    : F: y6 g/ |. R) P0 _
  • 用短而粗的线(长度小于5倍宽度,最好小于3倍宽度)连接到机箱地。. @) `$ ^9 g! {9 e2 j$ S. s) Z
  • 从连接器出来的信号线和地线要直接接到瞬态保护器,然后才能接电路的其它部分。要注意磁珠下、焊盘之间、可能接触到磁珠的信号线的布线。有些磁珠导电性能相当好,可能会产生意外的导电路径。! T/ R- N/ T: m; o

      f5 z6 n% b. \- m6 ?
    8 O+ [  F& L: W
2.11 要确保信号线尽可能短。信号线的长度大于300mm时,一定要平行布一条地线。确保信号线和相应回路之间的环路面积尽可能小。对于长信号线每隔几厘米调换信号线和地线的位置来减小环路面积。不能将受保护的信号线和不受保护的信号线
, D+ I6 w8 v. h* U1 W" u并行排列。
1 c; @7 h, T$ [0 g) i% ~1 T/ ^, b* D) p

! H& r8 Z& ~1 `; B& H
5 S& K, k0 ?0 R. ?. \$ R1 ~5 h
2.12 确保电源和地之间的环路面积尽可能小,在靠近集成电路芯片每一个电源管脚的地方放置一个高频电容。在距离每一个连接器80mm范围以内放置一个高频旁路电容。电源或地平面上开口长度超过8mm时,要用窄的线将开口的两侧连接起来。1 s, R" Z5 [5 \  h
8 [! f* L* }; N- j0 y1 l
2.13 在可能的情况下,要用地填充未使用的区域,每隔60mm距离将所有层的填充地连接起来。确保在任意大的地填充区(大约25×6mm)的2个相反端点位置处要与地连接。

& ?/ s" O  [- X  y; F/ j# g& _3 a  z. C
2.14 要特别注意复位、中断和控制信号线的布线。复位线、中断信号线或者边沿触发信号线不能布置在靠近PCB边沿的地方。要采用高频滤波,远离输入和输出电路和远离电路板边缘。

, s3 a% Y4 b) X+ j
8 A0 v  S# O7 \% z; l8 k: V2.15 将安装孔同电路公地连接在一起,或者将它们隔离开来。

% Z, {; V( ]* P4 t5 G% ^( i$ }( p
    8 o8 P1 y8 Z) a! d* |/ A
  • 金属支架必须和金属屏蔽装置或者机箱一起使用时,要采用一个0Ω电阻实现连接.3 v/ F* C' I. A( S! }" X- Z
  • 确定安装孔大小来实现金属或者塑料支架的可靠安装,在安装孔顶层和底层上要采用大焊盘,底层焊盘上不能采用阻焊剂,并确保低层焊盘不采用波峰焊工艺焊接
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