落地体现之布线(一)回流

如果我们能看见电磁场,那么布线时排除EMC故障或者降低EMC风险将会更加简单。每一条载有时变高频电流的导线、电缆或印制电路都将产生电场(E场)和磁场(H场)的混合场,如下图1所示:

通过以参考层的微带线为例,可以发现磁感线(H场)环绕着信号印制线,而电场线(E场)从信号印制线直接发出,与参考层产生耦合且垂直于参考层的表面。
电场(E场)与信号印制线与参考层之间的电压有关。而磁场(H场)与印制线上流过的电流有关。
从电路理论上看,信号是由电流传播的,明确的说是电子的运动,电子流的特性之一就是电子从不在任何地方停留,无论电流流到哪里,必然要回来,因此电流总是在环路中流动,从源到负载然后从负载到源。电路中任意的信号都以一个闭合回路的形式存在。对于高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。
对于PCB中电流回流时的路径

本文深入探讨了PCB布线中的回流路径对电磁兼容(EMC)的影响。高频信号的回流路径选择至关重要,因为不连续的回流路径会导致电磁干扰、信号完整性和辐射问题。关键点包括理解电流如何在参考平面之间流动,减小环路面积以降低电感,以及在设计时避免电源平面或地平面的缝隙。解决方法包括使用缝合电容提供高频连续性及优化过孔设计。良好的布线实践可以显著提高PCB的性能和稳定性。
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