Varför dessa nio-Höghastighets-PCB Design Routing-regler?

Mar 17, 2026 Lämna ett meddelande

 

I höghastighets-PCB-design är signalintegritet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) och routingeffektivitet avgörande. För att säkerställa design av hög-kvalitet måste ingenjörer följa en rad routingregler, men ibland är orsakerna bakom dessa regler oklara! Nedan förklaras några vanliga regler, som vi hoppas kan vara till hjälp.

 

1. Skyddsregel för hög-Signal Routing

Orsak: Oskärmade eller ofullständigt skärmade kritiska-höghastighetssignallinjer, som klocksignaler, kan leda till EMI-läckage.

Specifika åtgärder: Det rekommenderas att använda vias för att jorda var 1000 mil av skärmning för att minska EMI-störningar.

 

2. Hög-Höghastighetssignaldirigering stängd-loopregel

Anledning: Slutna slingor som skapas i flerskikts PCB-routing-kan bilda slingantenner, vilket ökar EMI-strålningsintensiteten.

Specifika åtgärder: Undvik att skapa slutna slingor i fler-skiktskretskort för-höghastighetssignalnätverk, som klocksignaler.

 

3. Hög-Signal Routing Open-Slinga-regel

Orsak: Öppna slingor som skapas i flerlagers PCB-routing kan bilda linjära antenner, vilket också ökar EMI-strålningsintensiteten.

Specifika åtgärder: Undvik att skapa öppna slingor i fler-skiktskretskort för-höghastighetssignalnätverk.

 

4. Hög-Höghastighetssignalkarakteristisk impedanskontinuitetsregel

Orsak: Diskontinuiteter i karakteristisk impedans under mellan-lagerväxling ökar EMI-strålningen.

Specifika åtgärder: Säkerställ kontinuerlig bredd av spår inom samma lager och kontinuerlig impedans av spår över olika lager.

 

5. Rutningsriktningsregler i höghastighets-PCB-design

Orsak: Icke-vinkelräta spår mellan intilliggande lager orsakar överhörning, vilket ökar EMI-strålningen.

Specifika åtgärder: Intilliggande routinglager bör följa en horisontell-till-vertikal routingriktning för att undertrycka överhörning.

 

6. Topologiregler i-Höghastighets-PCB-design

Orsak: En lämplig topologi påverkar direkt den karakteristiska impedanskontrollen och prestandan under flera belastningar.

Specifika åtgärder: I mönsterkortsdesign med hög-hastighet, rekommenderas det att använda en bakre-stjärnformad-symmetrisk struktur istället för den-kedjetopologi som vanligtvis används i låg-tillämpningar.

 

7. Spårlängdsresonansregel

Orsak: När spårlängden och signalfrekvensen resonerar utstrålas elektromagnetiska vågor, vilket genererar störningar.

Specifika åtgärder: Kontrollera signalspårlängderna och undvik att göra dem heltalsmultiplar på 1/4 av signalvåglängden för att förhindra resonans.

 

8. Regler för returväg

Anledning: Hög-signaler utan en bra returväg kommer att uppleva avsevärt ökad strålning.

Specifika åtgärder: Se till att returvägen för-höghastighetssignaler som klocksignaler minimeras. Strålningen är direkt proportionell mot området som omges av signalvägen och returvägen.

 

9. Regler för placering av kondensatorer

Orsak: Felaktig placering av frånkopplingskondensatorer kommer att misslyckas med att uppnå den önskade frånkopplingseffekten.

Specifika åtgärder: Frånkopplingskondensatorer bör placeras nära strömförsörjningsstiften, och området som omges av kondensatorernas ström- och jordspår bör minimeras.