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一些高速PCB设计的规则分析
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 f) r9 D% u/ F0 }$ b' m  随着当前电子产品的信号速率不断提高,“高速信号”在 PCB 设计中已经非常常见。因此,不管是PCB设计初学者,还是PCB设计从业者,“高速PCB设计”都是大家必须要掌握的设计技能,这其中包括PCB设计理论及设计规范与规则。; Q+ c8 F  |  D5 w7 Y
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 PCB布局设计时,应充分遵守沿信号流向直线放臵的设计原则,尽量避免来回环绕。% x% Z4 n# M; q( |4 v: z8 R5 N7 z
 原因分析:避免信号直接耦合,影响信号质量。
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 PCB时钟频率超过5MHZ 或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。
 / g$ a, ~. M- x: a2 T  原因分析:这是PCB设计中的“55原则”。采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。" h2 A9 s3 u) ?7 {! d3 ^+ e! k
 
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 多层板中,单板TOP、BOTTOM 层尽量无大于50MHZ 的信号线。
 4 C+ \" @( u1 t9 [6 K6 g1 s  原因分析:最好将高频信号走在两个平面层之间,以抑制其对空间的辐射。  t" R+ g' p( J/ c- F
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 - J  Q% I7 z6 y" P+ `+ R  在PCB板上,接口电路的滤波、防护以及隔离器件应该靠近接口放置。* ?% G' t- ^' _" J$ G4 D
 原因分析:可以有效的实现防护、滤波和隔离的效果。8 e& X! A6 b, |0 E5 y2 P
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 如果接口处既有滤波又有防护电路,应该遵从先防护后滤波的原则。
 ! z+ v4 a" p# p, g, `$ @  }9 n  原因分析:防护电路用来进行外来过压和过流抑制,如果将防护电路放臵在滤波电路之后,滤波电路会被过压和过流损坏。& \2 t) v; ~9 D( v* \  O
 
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 ! a+ B9 D, T  O9 m' n; J  布局时要保证滤波电路(滤波器)、隔离以及防护电路的输入输出线不要相互耦合。% k1 _4 c! [  {! U$ O1 c
 原因分析:上述电路的输入输出走线相互耦合时会削弱滤波、隔离或防护效果。. v# ^" \5 @, L; y
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 7 _0 c& o) _+ O  对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位信号线、片选信号线以及各种控制信号线等所在层)应与完整地平面相邻,优选两地平面之间。
 * W  i6 {6 S3 Z+ o  原因分析:关键信号线一般都是强辐射或极其敏感的信号线,靠近地平面布线能够使其信号回路面积减小,减小其辐射强度或提高抗干扰能力。
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 4 I1 F5 h7 N( l* i  关键信号走线一定不能跨分割区走线(包括过孔、焊盘导致的参考平面间隙)。3 D5 I" y" t3 ?2 e  _; l2 q
 原因分析:跨分割区走线会导致信号回路面积的增大。
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 1 p9 U7 G) E' l6 u  关键信号线距参考平面边沿≥3H(H 为线距离参考平面的高度)。
 - }4 X2 J& ?8 l7 Q: U! e6 i' }0 b6 R  原因分析:抑制边缘辐射效应。
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 当线路板上同时存在高、中、低速电路时,应该遵从高、中速电路远离接口。1 ^* \* _/ F" I) V' i, ^
 原因分析:避免高频电路噪声通过接口向外辐射。
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