在PCB设计中,3W原理,20H原理和五五原理是什么?
为了减少PCB设计中线路之间的串扰,3W原理应确保线路间距足够大。当线心间距不小于线宽的3倍时,可以防止大多数电场相互干扰。
这是3W规则。 3W原理意味着当多条高速信号线经过长距离布线时,间距应遵循3W原理。
例如,时钟线,差分线,视频和音频信号线,复位信号线以及其他系统关键电路需要遵循3W原理。并非板上的所有接线都必须符合3W原则。
满足3W原理可以将信号之间的串扰减少70%,而满足10W可以将信号之间的串扰减少近98%。尽管3W原理很容易记住,但是应该强调的是,建立此原理存在一些先决条件。
考虑到串扰原因的物理含义,为了有效地防止串扰,间距与堆叠的高度和导线的线宽有关。对于四层板,走线与参考平面之间的高度距离(5〜10mils)为3W就足够了;但是对于两层板,走线与参考层之间的高度距离(45〜55mils),对于高速信号走线而言,3W可能不够。
通常在50欧姆特性阻抗传输线的条件下建立3W原理。通常,在设计过程中,如果所有信号线都由于布线太密集而不能满足3W的要求,那么我们只能对敏感信号(例如时钟信号和复位信号)使用3W。
20H原理是指电源层和接地层之间的20H距离。当然,这也是为了抑制边缘辐射效应。
电磁干扰在板的边缘向外辐射。缩小电源平面,使电场仅在接地平面内传导。
有效提高EMC。如果缩小20H,则可以将70%的电场限制在接地边缘之内;如果缩小100H,则可以限制98%的电场。
在此采用“ 20H规则”。表示确保电源平面的边缘至少比0V平面的边缘小20倍,这等于两个平面之间的层距。
作为减少0V /电源平面结构侧面的发射(抑制边缘辐射效应)的技术,通常需要使用此规则。但是,20H规则仅在某些特定条件下会提供明显的结果。
这些特定条件包括:1.电源总线中电流波动的上升/下降时间应小于1ns。 2.电源平面应位于PCB的内部平面上,与其相邻的上下平面均为0V平面。
向外延伸的两个0V平面之间的距离必须至少是它们各自与电源平面之间的距离的20倍。 3.在任何感兴趣的频率下,电源总线结构都不会产生谐振。
4. PCB的总导数至少为8层或更多。五五个原则。
印刷电路板的层数选择规则,即时钟频率为5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板必须是多层板。这是一个一般规则。
有时由于成本和其他因素,采用双层板结构时,在这种情况下,最好将印刷板的一侧用作完整的接地层。 -END-如诗如画!电厂各种设备的动画图,您也是了解的大牛!教您如何学习PCB设计中的魔术眼图!下跪!机房布线最高水平......(。