衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

PCB設計中的信號回流實際路徑分析

電子工程師筆記 ? 來源:加油射頻工程師 ? 作者:加油射頻工程師 ? 2022-11-14 11:42 ? 次閱讀

電流的路徑是個環路。因此,每個電流信號有來肯定有回。

要獲得最佳的PCB設計,需要了解信號的回流的實際路徑。電路的信號完整性和EMC性能,直接與電流環路形成的電感相關,而電感大小則主要與環路的面積相關。

在做PCB設計時,比較容易忽略回流的實際路徑,因為它不像信號路徑(通常是微帶線)那么形象。

微帶線的回流路徑

6286918c-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

如上圖所示,考慮一個兩層的PCB板。

該電路在top層包括一個信號電流源,驅動一根微帶線,微帶線的另外一端,接一負載,并通過通孔2接到bottom層。

信號電流源的返回引腳(比如GND管腳),也通過通孔1接到bottom層。

理想情況下,希望地平面上的各處壓降為0,即通孔1和通孔2之間的阻抗為零。

那上面所述的簡單電路結構中,如果信號頻率發生變化,回流路徑會發生什么變化呢?

用電磁仿真軟件進行仿真,可以得到如下結果,如下圖所示。

由此可見:

(1) 當頻率變化時,在top層的信號路徑是確定的,是沿著微帶線的;

(2) 當頻率變化時,在bottom層的回流路徑是不確定的。因此,想要確定信號的回流路徑,先要確定信號的頻率。

62b5b354-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

如仿真結果所示,當頻率為1KHz時,對應的仿真回流路徑大部分是在兩通孔之間的直線上。

幾乎所有電流都遵循最短的電氣距離,即電阻最小的路徑;因此,只有一小部分電流從主返回路徑擴散開來。

由于 DC 和極低頻(通常低于 kHz)電流均勻分布在接地平面上(如a中綠色部分所示),因此它會擴散到整個接地平面的橫截面上,但是離電阻最小路徑越遠,電流密度越小。

而當頻率升高時(1MHz以上),回流路徑則主要集中在微帶跡線的下方。

也可以用一個公式來表示上述現象。

不按最短矩離流動的回流,占總電流的比例為

62ed3086-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

則當頻率很低,或者信號為直流時:

6301b092-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

當頻率升高時,

631dd6aa-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

從上面的公式,可以了解到,當低頻率時(小于KHz),回流路徑主要是在最短路徑上;在這條最短路徑旁邊,可能還會有一些小電流,而且電流的密度,離主路徑越遠,密度就越小。

當地平面的電阻顯著小于電抗時(當頻率在MHz以上),回流路徑不再均勻分布在地平面上,而是集中在跡線下方。

回流路徑的電阻

對于微帶線,在低頻時回流路徑的電阻如下圖所示。

633943ae-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

隨著頻率的增加,由于趨膚效應和鄰近效應,平面中的電流分布會發生變化。走線和平面中的電流被拉向它們相應的附近表面。如下圖所示。

6355ae54-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

當趨膚深度小于銅箔厚度時,此時對應的回流路徑的電阻相比于低頻時,式子稍有不同。需要將公式中的銅箔厚度改為趨膚深度。

638376ae-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

當回流路徑主要集中在微帶線下方時,其回流路徑上的壓降,應用阻抗來描述。

63a00a8a-62e3-11ed-8abf-dac502259ad0.png

在頻率較低時,電阻占主導作用;而當頻率升高時,電抗占主導作用。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4326

    文章

    23160

    瀏覽量

    399935
  • emc
    emc
    +關注

    關注

    170

    文章

    3947

    瀏覽量

    183707
  • 電流源
    +關注

    關注

    4

    文章

    384

    瀏覽量

    29392

原文標題:PCB上的回流路徑

文章出處:【微信號:電子工程師筆記,微信公眾號:電子工程師筆記】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    深度解析:PCB高速信號傳輸的阻抗匹配與信號完整性

    GHz的信號,例如時鐘信號。在實際應用,時鐘信號并非理想的方波,而是具有上升和下降時間的梯形波。這些高頻
    的頭像 發表于 12-30 09:41 ?222次閱讀

    一文詳解信號回流路徑

    最近在看JT大佬出的一本高速PCB設計書籍,看到回流路徑這里,讓我想到最近兩個群里都提到關于這個知識點的問題。書籍很好,但是也會有一些疑問,帶著這些疑問我也查找了相關資料,我想著盡可能的結合書中知識以及自己的理解,把這個問題能給
    的頭像 發表于 12-25 10:17 ?601次閱讀
    一文詳解<b class='flag-5'>信號</b>的<b class='flag-5'>回流</b><b class='flag-5'>路徑</b>

    PCB設計的Stub天線對信號傳輸的影響

    PCB設計,Stub(也稱為短樁線或殘樁線)對信號傳輸有以下幾個主要影響:1.容性效應導致的阻抗偏低:Stub會導致容性效應,使得阻抗偏低,影響信道的阻抗一致性。Stub越長,阻抗降低得越多
    的頭像 發表于 12-24 17:21 ?554次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設計</b><b class='flag-5'>中</b>的Stub天線對<b class='flag-5'>信號</b>傳輸的影響

    PCB設計的Stub對信號傳輸的影響

    PCB設計應盡量減少Stub的存在,或者在無法完全避免Stub的情況下,通過優化Stub的長度和幾何形狀來降低它們對信號的影響。
    的頭像 發表于 12-20 18:28 ?215次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設計</b><b class='flag-5'>中</b>的Stub對<b class='flag-5'>信號</b>傳輸的影響

    GND布局對PCB設計的影響 GND在數字電路的作用

    GND(地線或0線)布局對PCB(印刷電路板)設計具有重要影響,同時在數字電路扮演著至關重要的角色。以下是對這兩個方面的分析: GND布局對PCB設計的影響 減少干擾和噪聲 : 在
    的頭像 發表于 11-29 15:22 ?658次閱讀

    PCB設計的爬電距離:確保電路板安全可靠

    的安全性和可靠性。本文將深入探討什么是PCB設計爬電距離,以及在PCB設計的重要性。 什么是PCB設計爬電距離? PCB設計爬電距離是指在
    的頭像 發表于 09-26 09:39 ?607次閱讀

    高速PCB信號完整性分析及硬件系統設計的應用

    電子發燒友網站提供《高速PCB信號完整性分析及硬件系統設計的應用.pdf》資料免費下載
    發表于 09-21 14:11 ?2次下載

    pcb設計如何設置坐標原點

    PCB設計,坐標原點是一個非常重要的概念,它決定了PCB布局的起始位置和方向。 一、坐標原點的定義 坐標原點的概念 在PCB設計,坐標
    的頭像 發表于 09-02 14:45 ?2697次閱讀

    PCB設計PCB制板的緊密關系

    。以下是它們之間的關系: PCB設計PCB制板的關系 1. PCB設計PCB設計是指在電子產品開發過程,設計工程師使用專業的電子設計
    的頭像 發表于 08-12 10:04 ?597次閱讀

    Xilinx 7系列FPGA PCB設計指導

    pcb差分走線的實際實現卻是必要的。 在PCB系統,良好的信號完整性依賴于具有阻抗受控的傳
    發表于 07-19 16:56

    深入分析:常說的3H原則在PCB設計的應用

    “3H”這個設計經驗我們一直在傳頌,到底它在具體PCB設計項目中到底效果怎么樣呢?話不多說,本期文章從理論到實際給大家全面分析,揭開它那神秘的面紗!
    的頭像 發表于 07-15 16:49 ?623次閱讀
    深入<b class='flag-5'>分析</b>:常說的3H原則在<b class='flag-5'>PCB設計</b><b class='flag-5'>中</b>的應用

    PCB設計的常見問題有哪些?

    一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCB設計的常見問題有哪些?PCB設計布局時容易出現的五大常見問題。在電子產品的開發過程PCB(P
    的頭像 發表于 05-23 09:13 ?978次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設計</b><b class='flag-5'>中</b>的常見問題有哪些?

    儲能PCB設計與制造思考 探討儲能PCB設計與制造的關鍵要素

    建議采用多層PCB設計,以提供更多的布線層和地層。這有助于降低電阻、電感和噪聲,并提高PCB的抗干擾能力。在儲能系統信號的穩定傳輸是至關重要的,因此合理的
    發表于 05-14 11:25 ?1169次閱讀
    儲能<b class='flag-5'>PCB設計</b>與制造思考 探討儲能<b class='flag-5'>PCB設計</b>與制造<b class='flag-5'>中</b>的關鍵要素

    什么是PCB扇孔,PCB設計PCB扇孔有哪些要求

    的要求。 ? 什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB設計的一個術語,這個是一個動作,通俗的理解就是拉線打孔。 PCB設計
    的頭像 發表于 04-08 09:19 ?1156次閱讀

    PCB設計阻抗不連續的原因及解決方法

    的因素。阻抗不連續可能會導致信號衰減、噪聲增加以及信號完全失真。因此,在PCB設計過程確保阻抗的連續性非常關鍵。接下來深圳PCBA廠家為大家介紹如何解決
    的頭像 發表于 03-21 09:32 ?762次閱讀
    乐宝百家乐官网娱乐城| 网上百家乐官网公| 百家乐扫描技术| 立博博彩| 百家乐官网庄多还是闲多| 杭州百家乐西园| 网上真钱轮盘| 發中發百家乐官网的玩法技巧和规则 | 上饶市| 百家乐官网社区| 大发888 dafa888 octbay| 百家乐官网高手技巧| 百家乐知识技巧玩法| 电白县| 开心8百家乐现金网| 伟博| 百家乐官网群详解包杀| 大发888娱乐场骗局| 广州百家乐官网赌城| 百家乐新送彩金| 百家乐官网桌蓝盾在线| 百家乐制胜软件| 百家乐官网中P代表| 百家乐程序软件| 明升论坛| 菠菜百家乐娱乐城| 肇庆市| 金博士百家乐娱乐城 | 大发888最新网址| 现场百家乐官网能赢吗| 全讯网分析| 机器百家乐官网作弊| 大发888娱乐城34| 回力百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888官wang| 什么是24山风水| 皇冠网都市小说| 百家乐视频游戏注册| 澳门百家乐官网赢钱| 索罗门百家乐的玩法技巧和规则 | tt娱乐城网站|