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上传时间: 2019-09-13
详细说明:单片机硬件抗干扰经验pdf,下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰: 1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 3、含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。7、处理好接地线
印刷电路板上,电源线和地线最重要。克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。
对于双面板,地线布置特別讲究,通过釆用单点接地法,电源和地是从电源的两端接到印刷线路板上来的
电源一个接点,地一个接点。印刷线路板上,要有多个返回地线,这些都会聚到回电源的那个接点上,就
是所谓单点接地。所谓模拟地、数字地、大功率器件地开分,是指布线分开,而最后都汇集到这个接地点
上来。与印刷线路板以外的信号相连时,通常采用屏蔽电缆。对于高频和数字信号,屏蔽电缆两端都接地。
低频模拟信号用的屏蔽电缆,一端接地为好。
对噪声和千扰非常敏感的电路或髙频噪声特別严重的电路应该用金属單屏蔽起来。
8、用好去耦电容
好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的髙频特性较好。设计印
线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成
电路的莟能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能;另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
数字电路中典型的去耦电容为O.Juf的去耦电容有5nH分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左有
也就是说对于10MHz以下的噪声有较好的去耦作用,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。
1uf,10uf电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频率噪声的效果要妤一些。在电源进入印刷板的
地方和一个1uf或10uf的去高频电容往往是有利的,即使是用电池供电的系统也需要这种电容。
每10片左右的集成电路要加一片充放电电容,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf最好不用电解电容,
电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,最好使用胆电容或聚碳酸酝电容。
去耦电容值的选取并不严格冋按C=1仟计算即10MHz取0.Juf对微控制器构成的系统取O.1~0.01uf
之间都可以
降低噪声与电磁干扰的一些经验
能用低速芯片就不用高速的,髙速芯片用在关键地方,可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变
速率,尽量为继电器等提供某种开式的阻尼,使用满足系统要求的最低频率时钟。时钟产生器尽量靠近到
用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地,用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。
I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的
信号也要加滤波,同时用串终端电阻的力法,减小信号反射。
MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要恳空。
闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。
(10)印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。
印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远些。
单面板和双面板用单点接电源和单点接地、电源线、地线尽量粗,经济是能承受的话用多层板以减小电源,
地的容生电感。
时钟、总线、片选信号要远离Ⅳ/O线和接插件。
模拟电压输入线、参考电压端要尽量远宮数字电路信号线,特别是时钟
对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。
时钟线垂直于IO线比平行↓O线干扰小,时钟元件引脚远离IO电缆。
元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。
关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高谏线要短要直。
对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。
石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线
弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。
任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小
每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容
用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地
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