所谓“杂”是其因素非常多所致。<br /><br />但无论如何的“杂”,都出自于一个源头,那就是“能量”的红杏出墙。<br /><br />所谓的“能量”红杏出墙,归其为两类——传导和辐射。<br /><br />“传导”相对单一一点,那时因为其通常是通过“电源”通路相互传染的(一般来说电源,含地,是器件或部件的最捷近的通路)。解决方法一般为“去耦”或“电源端滤波”(一般时钟发生器电源都会用一个滤波网络隔离)。<br /><br />“辐射”相对来说就复杂多了,但其主要成因是“空间能量泄露”。严格来说,除非是屏蔽电缆,任何走线和器件都多多少少会有不同程度的“空间能量泄露”,那时因为其电场或磁场都是“空间开放”的。那如何减小此类的干扰呢?有两方面的考虑:其一是减小空间耦合度,其二是控制无为的高场强。<br /><br />要控制空间耦合度,首先必须控制走线间距。一般就平行线而言,须遵循“3W”原则(线距为线宽的三倍),差分线例外。<br /><br />要控制无为的高场强,就必须尽量缩短走线,或合理构建“传输线”并准确匹配端电阻。“传输线”在高频信号传输中是一个相当重要的“部件”,若构建不好或匹配不准,将会变成一个“血管瘤”。它不仅使信号的传输失真,还会由于其内含有“无为的高场强”(且是高频变化的),导致辐射。在大功率传输系统中,还可能由于高压和强流的出现,击穿或烧毁传输线。关于板上传输线的构成形式,一般分两大类:即“微带线”和“带状线”。“微带线”一般布在表层,其紧挨着的下一层必须是“地层”,以形成电磁波的畅通传导带。“带状线”是一种夹心状的传输线结构,其走线的上下临近层必须是地或电源层。因此,“带状线”只能出现在多层(两层以上)板上。<br />
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