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只有改变该地址信号的布线方式

发布时间:2019/1/13 20:23:02 访问次数:1778

   【处理措施】 KA339DTF

   在测试中,37.5MHz辐射产生的原因是FPGA所出的地址信号为笏MHz时钟频率的一半,相当于⒓。5MHz的周期时钟信号,表层布线,并且布线较长,导致辐射较大。由于信号在产品中是很难改变的,所以只有改变该地址信号的布线方式,即将PCB中的地址线改为内层布线(该PCB为6层板).

   【思考与启示】

   (1)地址线并不丿总是非周期信号,有时也会变成周期信号,成为较高的辐射源。

   (2)数据线与地址线一样,也有可能发生类似的问题,因此在设计时,时钟信号、地址信号、数据信号要统筹考虑。

   (3)6层板以上的PCB可以考虑将高频信号线布置在内层,布置在两个参考平面之间的传输线采用带状线是PCB设计中最常见的传输线布置形式。以下是利用电磁场数值仿真工具计算信号线距上下两平面不同间距时,两个参考平面上的回流密度之间的对比关系(回流密度的大小影响共模辐射)供读者参考。

   图6.55是一个典型的带状线横截面图。

    

 

 

   【处理措施】 KA339DTF

   在测试中,37.5MHz辐射产生的原因是FPGA所出的地址信号为笏MHz时钟频率的一半,相当于⒓。5MHz的周期时钟信号,表层布线,并且布线较长,导致辐射较大。由于信号在产品中是很难改变的,所以只有改变该地址信号的布线方式,即将PCB中的地址线改为内层布线(该PCB为6层板).

   【思考与启示】

   (1)地址线并不丿总是非周期信号,有时也会变成周期信号,成为较高的辐射源。

   (2)数据线与地址线一样,也有可能发生类似的问题,因此在设计时,时钟信号、地址信号、数据信号要统筹考虑。

   (3)6层板以上的PCB可以考虑将高频信号线布置在内层,布置在两个参考平面之间的传输线采用带状线是PCB设计中最常见的传输线布置形式。以下是利用电磁场数值仿真工具计算信号线距上下两平面不同间距时,两个参考平面上的回流密度之间的对比关系(回流密度的大小影响共模辐射)供读者参考。

   图6.55是一个典型的带状线横截面图。

    

 

 

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