干货|提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法

电子工程世界 2022-07-16 07:30

简 介: 本文给出了对于电机控制功率电路在PCB布线方面需要考虑的因素,特别是针对于如何提高电路的电磁兼容性,本文给出了从电路板的选择,地线铺设等方面的考虑。最后通过实际案例展示这些方法的应用。
关键词 PCBEMC

00   言

  在每年的 全国大学生智能车竞赛中,都会有很多的同学碰到车模车轮在PVC跑道上摩擦产生静电的干扰。比如在博文 脚气引起的牙周炎[2] 记录的同学使用防静电胶带对车轮缠绕,减少静电对电磁检测电路的影响。

提问1:卓大大,我们的三轮车跑起来电感值莫名其妙地跳变,而且跳变得还挺厉害。这是在无电磁线推下车,电感值的波形。然后在轮胎上裹了一层防静电胶带,跳变现象就没有了,卓大大帮我们分析分析吧。.

▲ 图1  车轮胎上捆绑防静电胶带
▲ 图2  静电放电对于电磁检测电路输出信号的干扰

  在 电机控制应用中的电磁兼容性设计与测试标准[3] 介绍了 EMC design guides for motor control applications[4] 中的前半部分,关于电机控制电路中的EMC防范标准和测试方法。由于篇幅将该文档的后半部分,也就是具体PCB布线考虑细节内容省略了。下面将该文档的后半部分摘录。

01 PCB设计与布线

  了使得电机控制电路满足电磁兼容性(EMC)标准,EMC要求应该作为产品定义的一部分,并随之将目标在电路设计,器件选择以及PCB布线过程中关注电磁干扰辐射以及降低电路对电磁干扰的敏感性。

  下图显示了高度集成电机控制设计电路的一般电路结构。这里,可以看到它包含有各种功能模块。需要考虑其中哪些功能可能产生电磁辐射,或者对于电磁干扰敏感,以及它们之间可能存在的耦合路径。

▲ 图1.1 三相感应电机逆变电路

1.1 EMC总览

  下图给出一个简单产生电磁干扰的组成部分:

  • 电磁干扰源;
  • 电磁耦合路径
  • 电磁干扰影响器件或接受器件;
▲ 图1.1.1 电磁干扰模型

  电磁干扰源包括微控制器,电荷放电器件,发送器,功率瞬变器件比如电磁继电器,电源开关以及闪电等。在微控制器系统中, 时钟电路通常会产生宽带噪声。

  尽管所有的电子线路都可能会接收电磁干扰信号,但最敏感电路信号包括:复位、中断、故障检测、保护以及控制信号线。模拟放大器,控制电路以及电源稳压电路等也容易受到噪声的干扰。

  在干扰源和接收电路中间的耦合路径包括:

  • 传导:在干扰源和接收电路之间的耦合路径就是直接的接触,比如引线、电缆或者路径连接;
  • 电容:在两个接近的导体或者引线之间存在各种电场,当间距小于电磁波波长会在空隙之间引起电压的变化;
  • 电感或者磁场:在两个平行导体或者引线之间存在磁场,当间距小于电磁波波长的时候会在接收导体上引起电压的变化;
  • 电磁辐射:当干扰源与接收电路之间的距离比较远,大于电磁波波长,发射与接收之间相当于无线电天线,电磁干扰从干扰源发送,辐射出的电磁波在空气中传播。

  电机控制电路中的开关电源通常是电磁干扰的主要来源。电路中的方波脉冲形成快速变化的大电流、电压,具有很高的 。波形具有很强的非线性,存在高次谐波。由于存在这么多的频率分量,通常都是噪声信号,他们比较容易通过传导或者无线电波辐射干扰到电机控制电路的其它电路,使得它们产生故障。

  设计人员通常使用阻尼电路或者软开关技术来极大降低开关电源中的电磁干扰。

  令人惊奇的是,由于现在的功率晶体管通常具有比应用需求更高的开关频率,一些特定电路部分可能不经意间将噪声以及谐波分量进行放大,这样会使得电磁干扰问题复杂化。这些高频干扰信号有可能达到无线电波发射的频段,所以有时也被称为射频干扰(RFI)。

  逆变以及驱动电路具有产生电磁干扰的能力,电路设计者需特别关注功率晶体管器件的打开和截止特性,尽可能降低这些电路的电磁干扰信号的产生。如果使用分离的IGBT,或者MOSFET器件,设计人员可以灵活使用门极串联电阻来控制功率管的开关特性,在功耗损失与电磁干扰之间进行折中。

  如果使用IPM(智能功率模块),内部集成有驱动电路,其中的参数已经在功耗损失与电磁干扰之间进行了优化。

  在电机控制电路设计中,还包括有控制以及传感器功能,他们通常容易受到电磁干扰的影响,可以通过旁路、滤波以及缓冲等主要手段来避免他们失效。

  一旦确认了电磁干扰源以及有干扰电路,那么在电路性能以及费用约束条件下对电路拓扑结构进行优化。

  一旦最初电路设计和原理图定型之后,精力需要集中在电磁兼容性和控制的核心部位:也就是PCB布线。这个阶段可以考虑通过分割策略,考虑不同三维结构的器件布局和布线如何影响最终产品的电磁干扰性能。很多电磁兼容性问题的麻烦通常都是在电路分割和布线过程中被发现和解决的。

  解决电磁兼容性要求的主要步骤阶段:

  1. 电路定义阶段:定义设计所需要遵守的电磁兼容性标准;

  2. 电路设计阶段:在原理图实现过程中,工程师需要:* 确定电路中可能形成电磁干扰源的电路和器件;* 确定电路中容易对电磁干扰敏感的电路和器件;* 确定出在干扰源与接收干扰电路之间可能存在的连通和无线电传递途径。

  3. 设计出合适的电路分割策略,可以进行高效电路连接和规划。

1.2 电路分割策略

  对于电磁干扰影响重要的PCB布线结构和布局关键因素包括:

  1. PCB: 确定PCB种类,包括尺寸和层数,通常由费用决定;

  2. 地线: 确定电路地线结构,它直接影响PCB种类的选择;

  3. 信号: 确定控制、功率和地线信号的种类,这由所需要的电机控制功能来决定;

  4. 耦合路径: 确定在功能模块之间的信号交换最佳手段,对大型器件确定是采用表面封装还是穿孔引脚封装。

  5. 器件走向和摆放: 寿命考虑大型器件,或者需要安装散热片的器件,他们往往对于安放位置有要求,需要进行特殊处理。

  6. 屏蔽: 对于电磁干扰的其它方法最终无法满足你的电磁兼容性要求和限制,考虑如何对PCB增加屏蔽罩。

1.3 电路分割

  经过周密规划之后,需要对电路进行按部就班(遵照逻辑)进行实际分割。下图中的电路分割模型,是经过考虑到所有主要EMI的问题之后的结果,总体上来看它显示了:

  • 电路功能是如何分成不同模块;
  • 不同模块如何布局;
  • 以及模块间如何通过底线进行分割;
▲ 图1.3.1 电路分割一种方案

  另外,为了高效进行PCB规划和布线,采用图形工具来进行。

  在每一个电路功能模块中,电磁干扰源可以通过原理图来找到。由于底线布局对于满足电磁干扰兼容性非常重要,所以不同模块通过底线清晰的分割开来。当然这仅仅是模块和地线布局的理想模型,在设计的时候需要尽可能多的靠近这样的布局。

  到此为止,我们采用了从上到下设计策略来满足电磁兼容性要求,这样做的好处是可以确定影响全局的电磁干扰源,采用电路分割策略从而为减少电磁干扰布局奠定良好的基础。

1.4 布线与电磁干扰:PCB选择和布线规范

  下面,我们开始讨论自下而上的方法来达到电磁兼容性要求,其中包括有智能布线,电磁发射元的布局以及他们相互之间的连接和影响。

1.4.1 PCB

  既然电路最终通过PCB来设计和实现,所以我们需要考虑PCB的选择方案,能够比较好地解决电磁干扰问题。

  与电磁波长相当的导体会对电磁干扰敏感,也会成为电磁干扰信号的发射源,所以在设计的时候需要选择PCB基板材料具有最低的介电系数。

  FR4通常用于低频电路设计中,由于采用了环氧树脂作为绝缘层,所以它的介电常数达到了4 。

  PCB基本的厚度也很重要,因为它决定了不同铺设层之间的耦合程度。导线的宽度与电路板的厚度的比值决定了两层导线之间的耦合程度,这也对控制电磁干扰十分重要。

  PCB的可用布线的层数是影响特定设计中的电磁兼容特性的重要因素。之所以重要,是因为它限制了底线铺设的方式,也确定了总的电磁干扰行为。通过铺设地层,使得器件接地比较容易,通过地线屏蔽作用是控制电磁干扰的关键。

  下图中显示了单面板的结构,所有的电源线、控制线以及地线都需要在PCB单面来完成。这使得布线和控制电磁兼容性问题变得复杂起来。同一层电路之间可能会产生相互的干扰。器件接地也变得不容易。

  采用单面PCB时,电路板的四周需要尽可能用于铺设地线,对于电路中没有引线的部分,也需要铺铜并连接到地线。对于没有连接到地线的铺铜需要去除。采用单面板在设计可靠的电磁兼容性时缺少灵活的手段。

▲ 图1.4.2 单面板中的铺铜

  采用双面板来设计电路时,则可以将其中一面单独用于地线,降低布线的复杂度。相对于单面板来说费用也仅仅高一点。但在电源和控制模块之间的干扰还是存在,因此将电路中的电磁干扰源与其他电路分开比较关键。

▲ 图1.4.3 双面板结构
▲ 图1.4.4 具有通孔来焊接带有管脚的器件

  四层板往往费用比较高,但可以利用独立的电源层来达到好的自屏蔽效果。也能够在电路板双面放置元器件。

  在下面两种四层板布局中,左边方法将电源层设置在电路板内部,散热受限,也会对底部信号层产生影响。位于上下两层的信号线对于外部电磁干扰源也会敏感。

  右边测量则是将地线层放在最外边,有着强的抗击外部干扰源的作用,但内部电路之间会有很大的自干扰。

▲ 图1.4.5 两种四层板布局

1.4.2 地线

  好的地线策略会解决干扰源以及敏感电路的问题。首先需要考虑PCB中的对所有信号的参考地线的防止,通常是PCB上的物理点,有时PCB放置在机架或者金属外壳内,电路板上的这一点也会与机架或者金属外壳相连。

  接下来需要尽可能保证电路地线到这一点的路径最短,通常需要在考虑到可用面积进行权衡:

  • 单面板中由于没有专用底层,所以地线结构考虑困难;
  • 两层板可以设置一层作为独立的地线层,电源线和信号线都用剩下的一层;
  • 具有两层以上的电路板则在地线放置的时候具有更多的灵活性,对于提高电磁干扰的能力也非常大。
▲ 图1.4.6 多层电路板PCB布局

(1)降低地线阻抗

▲ 图1.4.7 降低地线环路长度
▲ 图1.4.8 改进后的电路布局
▲ 图1.4.9 推荐的电路布局

(2)地线结构

▲ 图1.4.10 通过过孔接地的方式
▲ 图1.4.11 改进后的地线环路

(3)电路连接

▲ 图1.4.12 地线集结方式
▲ 图1.4.13 对于三相电源系统的布局

1.5 PCB布线技巧

▲ 图1.5.1 铺铜电路需要连接地线
▲ 图1.5.2 电源线和地线布局
▲ 图1.5.3 去耦电容放置建议
▲ 图1.5.4 引线45°角建议

1.6 案例举例

1.6.1 案例1

▲ 图1.6.1 案例1:电路板
▲ 图1.6.2 改进后的PCB

1.6.2 案例2

▲ 图1.6.3 案例2 :PCB
▲ 图1.6.4 案例2:改进后电路

1.6.3 案例3

▲ 图1.6.5 案例3:PCB

1.6.4 案例4

▲ 图1.6.6 案例4:PCB

1.6.5 案例5

▲ 图1.6.7 案例5:PCB

1.6.6 案例6

▲ 图1.6.8 案例6:PCB

线总结 ※

  文给出了对于电机控制功率电路在PCB布线方面需要考虑的因素,特别是针对于如何提高电路的电磁兼容性,本文给出了从电路板的选择,地线铺设等方面的考虑。最后通过实际案例展示这些方法的应用。


推荐阅读

干货 | 单片机和RTOS的中断系统也就这么回事!
干货|阻抗控制在50欧,串个小电阻能解决吗?
干货 | STM32是如何软硬件结合,编译后怎么样一步步运行起来的
干货|铝电解电容为什么不能承受反向电压?



添加微信回复“进群”

拉你进技术交流群!

国产芯|汽车电子|物联网|新能源|电源|工业|嵌入式…..  

众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!


如果您想经常看到我们的文章,可以进入我们的主页,点击屏幕右上角「三个小点」,点击「设为星标」。

欢迎扫码关注


电子工程世界 关注EEWORLD电子工程世界,即时参与讨论电子工程世界最火话题,抢先知晓电子工程业界资讯。
评论
  • 近期,智能家居领域Matter标准的制定者,全球最具影响力的科技联盟之一,连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance,简称CSA)“利好”频出,不仅为智能家居领域的设备制造商们提供了更为快速便捷的Matter认证流程,而且苹果、三星与谷歌等智能家居平台厂商都表示会接纳CSA的Matter认证体系,并计划将其整合至各自的“Works with”项目中。那么,在本轮“利好”背景下,智能家居的设备制造商们该如何捉住机会,“掘金”万亿市场呢?重认证快通道计划,为家居设备
    华普微HOPERF 2025-01-16 10:22 133浏览
  • 随着智慧科技的快速发展,智能显示器的生态圈应用变得越来越丰富多元,智能显示器不仅仅是传统的显示设备,透过结合人工智能(AI)和语音助理,它还可以成为家庭、办公室和商业环境中的核心互动接口。提供多元且个性化的服务,如智能家居控制、影音串流拨放、实时信息显示等,极大提升了使用体验。此外,智能家居系统的整合能力也不容小觑,透过智能装置之间的无缝连接,形成了强大的多元应用生态圈。企业也利用智能显示器进行会议展示和多方远程合作,大大提高效率和互动性。Smart Display Ecosystem示意图,作
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:37 128浏览
  • 实用性高值得收藏!! (时源芯微)时源专注于EMC整改与服务,配备完整器件 TVS全称Transient Voltage Suppre,亦称TVS管、瞬态抑制二极管等,有单向和双向之分。单向TVS 一般应用于直流供电电路,双向TVS 应用于电压交变的电路。在直流电路的应用中,TVS被并联接入电路中。在电路处于正常运行状态时,TVS会保持截止状态,从而不对电路的正常工作产生任何影响。然而,一旦电路中出现异常的过电压,并且这个电压达到TVS的击穿阈值时,TVS的状态就会
    时源芯微 2025-01-16 14:23 122浏览
  • 故障现象 一辆2007款法拉利599 GTB车,搭载6.0 L V12自然吸气发动机(图1),累计行驶里程约为6万km。该车因发动机故障灯异常点亮进厂检修。 图1 发动机的布置 故障诊断接车后试车,发动机怠速轻微抖动,发动机故障灯长亮。用故障检测仪检测,发现发动机控制单元(NCM)中存储有故障代码“P0300 多缸失火”“P0309 气缸9失火”“P0307 气缸7失火”,初步判断发动机存在失火故障。考虑到该车使用年数较长,决定先使用虹科Pico汽车示波器进行相对压缩测试,以
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-15 17:30 85浏览
  • 一个易用且轻量化的UI可以大大提高用户的使用效率和满意度——通过快速启动、直观操作和及时反馈,帮助用户快速上手并高效完成任务;轻量化设计则可以减少资源占用,提升启动和运行速度,增强产品竞争力。LVGL(Light and Versatile Graphics Library)是一个免费开源的图形库,专为嵌入式系统设计。它以轻量级、高效和易于使用而著称,支持多种屏幕分辨率和硬件配置,并提供了丰富的GUI组件,能够帮助开发者轻松构建出美观且功能强大的用户界面。近期,飞凌嵌入式为基于NXP i.MX9
    飞凌嵌入式 2025-01-16 13:15 117浏览
  • 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,与汽车技术领先者法雷奥合作,采用创新的开放系统协议(OSP)技术,旨在改变汽车内饰照明方式,革新汽车行业座舱照明理念。结合艾迈斯欧司朗开创性的OSIRE® E3731i智能LED和法雷奥的动态环境照明系统,两家公司将为车辆内饰设计和功能设立一套全新标准。汽车内饰照明的作用日益凸显,座舱设计的主流趋势应满足终端用户的需求:即易于使用、个性化,并能提供符合用户生活方式的清晰信息。因此,动态环境照明带来了众多新机遇。智能LED的应用已
    艾迈斯欧司朗 2025-01-15 19:00 71浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 63浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 68浏览
  • 80,000人到访的国际大展上,艾迈斯欧司朗有哪些亮点?感未来,光无限。近日,在慕尼黑electronica 2024现场,ams OSRAM通过多款创新DEMO展示,以及数场前瞻洞察分享,全面展示自身融合传感器、发射器及集成电路技术,精准捕捉并呈现环境信息的卓越能力。同时,ams OSRAM通过展会期间与客户、用户等行业人士,以及媒体朋友的深度交流,向业界传达其以光电技术为笔、以创新为墨,书写智能未来的深度思考。electronica 2024electronica 2024构建了一个高度国际
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:45 58浏览
  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 79浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 154浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 115浏览
  • 电竞鼠标应用环境与客户需求电竞行业近年来发展迅速,「鼠标延迟」已成为决定游戏体验与比赛结果的关键因素。从技术角度来看,传统鼠标的延迟大约为20毫秒,入门级电竞鼠标通常为5毫秒,而高阶电竞鼠标的延迟可降低至仅2毫秒。这些差异看似微小,但在竞技激烈的游戏中,尤其在对反应和速度要求极高的场景中,每一毫秒的优化都可能带来致胜的优势。电竞比赛的普及促使玩家更加渴望降低鼠标延迟以提升竞技表现。他们希望通过精确的测试,了解不同操作系统与设定对延迟的具体影响,并寻求最佳配置方案来获得竞技优势。这样的需求推动市场
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:45 170浏览
  • 百佳泰特为您整理2025年1月各大Logo的最新规格信息,本月有更新信息的logo有HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、DisplayHDR、ClearMR、Intel EVO。HDMI®▶ 2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新规范将支持更高的分辨率和刷新率,并提供更多高质量选项。更快的96Gbps 带宽可满足数据密集型沉浸式和虚拟应用对传输的要求,如 AR/VR/MR、空间现实和光场显示,以及各种商业应用,如大型数字标牌、医疗成像和
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:41 124浏览
  • 晶台光耦KL817和KL3053在小家电产品(如微波炉等)辅助电源中的广泛应用。具备小功率、高性能、高度集成以及低待机功耗的特点,同时支持宽输入电压范围。▲光耦在实物应用中的产品图其一次侧集成了交流电压过零检测与信号输出功能,该功能产生的过零信号可用于精确控制继电器、可控硅等器件的过零开关动作,从而有效减小开关应力,显著提升器件的使用寿命。通过高度的集成化和先进的控制技术,该电源大幅减少了所需的外围器件数量,不仅降低了系统成本和体积,还进一步增强了整体的可靠性。▲电路示意图该电路的过零检测信号由
    晶台光耦 2025-01-16 10:12 84浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦