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低頻走線也需要EMC設(shè)計(jì)?從信號(hào)邊沿到回流路徑的PCB排查清單

低頻走線也需要EMC設(shè)計(jì)?從信號(hào)邊沿到回流路徑的PCB排查清單 在PCB設(shè)計(jì)課程或直播答疑里有一個(gè)出現(xiàn)頻率極高的問題老師這根線跑的只是1kHz的按鍵信號(hào)或者9600波特率的UART又不是射頻也需要考慮EMC嗎這個(gè)問題背后其實(shí)藏著很多板級(jí)設(shè)計(jì)人員的直覺頻率低等于能量低信號(hào)慢等于不容易干擾別人。于是低速走線往往被隨意拉扯跨分割、在板邊沿長(zhǎng)距離平行、遠(yuǎn)離地過孔也懶得補(bǔ)。等到整機(jī)做EMC測(cè)試時(shí)卻經(jīng)常在低頻產(chǎn)品上查出高頻超標(biāo)項(xiàng)或者系統(tǒng)在繼電器、電機(jī)、電源開關(guān)動(dòng)作的瞬間死機(jī)復(fù)位。這個(gè)時(shí)候再回頭找原因往往會(huì)發(fā)現(xiàn)問題恰恰出在那些“頻率很低”的走線上。低頻走線需要考慮EMC不是因?yàn)樗幕l低所以危險(xiǎn)而是因?yàn)橐粋€(gè)完整的電磁兼容問題從來不是由信號(hào)的重復(fù)頻率單獨(dú)決定的。真正決定風(fēng)險(xiǎn)的是上升沿、回流路徑、環(huán)路面積以及走線所處的耦合環(huán)境。這篇文章把這套邏輯拆開順便給出一份可執(zhí)行的低速信號(hào)PCB設(shè)計(jì)檢查方法。1. 直覺錯(cuò)在哪里把“信號(hào)頻率”當(dāng)成了“電磁能量”1.1 重復(fù)頻率只能說明信號(hào)多久來一次不能說明它變化得多快很多工程師對(duì)“頻率”的理解停留在示波器上看波形的重復(fù)周期。一個(gè)1kHz的方波周期1ms看起來確實(shí)很慢。如果把這個(gè)信號(hào)直接送進(jìn)頻譜儀它的基頻確實(shí)在1kHz附近。但現(xiàn)實(shí)世界里的數(shù)字信號(hào)不是理想正弦波而是有上升時(shí)間和下降時(shí)間的脈沖。一個(gè)信號(hào)的頻譜含量往往要顯著高于它的重復(fù)頻率。工程上常用一個(gè)粗略但實(shí)用的估算數(shù)字信號(hào)的相關(guān)帶寬大約等于 0.35 除以上升時(shí)間。假如一個(gè)低速GPIO信號(hào)的上升沿是10ns那么它的能量可以鋪到35MHz左右如果驅(qū)動(dòng)器的邊沿更快達(dá)到2ns這個(gè)數(shù)字會(huì)變成175MHz。這個(gè)“175MHz”和信號(hào)本身是1kHz還是9600Hz沒有多少關(guān)系它只取決于信號(hào)跳變那一刻的陡峭程度。所以一根9600波特率的串口線邏輯電平確實(shí)很慢但電平翻轉(zhuǎn)的邊沿卻可能是納秒級(jí)的。它就像一個(gè)人在敲門敲的節(jié)奏很慢但每一下都用很大的力氣門框上產(chǎn)生的振動(dòng)頻率完全不取決于他多久敲一次。1.2 低頻走線并不等于沒有電流突變信號(hào)頻率低不代表電流不會(huì)突變。很多“低頻”場(chǎng)景下真正產(chǎn)生EMC問題的對(duì)象不是信號(hào)本身的周期而是負(fù)載切換引起的瞬態(tài)。比如一個(gè)用于繼電器控制的MOSFET柵極信號(hào)PWM重復(fù)頻率可能只有幾十赫茲到幾百赫茲但柵極電容充電、放電時(shí)瞬間電流的變化率非常高。同樣的道理也適用于LED調(diào)光、電機(jī)調(diào)速、加熱器控制甚至電源芯片的使能信號(hào)。如果只看低頻信號(hào)處理方式似乎很簡(jiǎn)單??梢坏┌岩暰€移到器件的開關(guān)瞬態(tài)就會(huì)看到電路里其實(shí)存在大量高頻分量。這些高頻分量通過走線、器件引腳和地平面的寄生電感形成差?;蚬材T肼曌罱K表現(xiàn)為輻射超標(biāo)或敏感線路誤動(dòng)作。1.3 低頻信號(hào)也會(huì)成為“受害者”此時(shí)頻率低反而更脆弱EMC是雙向的。一條走線既可以當(dāng)輻射源也可能當(dāng)接收天線。低頻信號(hào)往往是敏感信號(hào)因?yàn)樗恼9ぷ鞣秶ǔ1容^窄。比如一根連接按鍵的輸入線平時(shí)被上拉到高電平按下時(shí)拉到低電平有效帶寬很低。但正因?yàn)樗鼪]有高頻信號(hào)的噪聲容限也沒有復(fù)雜的編碼糾錯(cuò)能力一旦環(huán)境里有幾十MHz的噪聲耦合進(jìn)來就可能在MCU引腳上疊加出超過邏輯門限的毛刺。這也是為什么低頻走線經(jīng)?!澳涿睢弊屜到y(tǒng)復(fù)位、誤觸發(fā)、通信出錯(cuò)。很多時(shí)候它不是主動(dòng)發(fā)射者而是被動(dòng)的接收者。頻率低不代表抗干擾能力強(qiáng)恰恰相反低速信號(hào)如果缺少濾波和良好回流往往最容易被外界噪聲打穿。2. 決定EMC的不是“基頻”而是頻譜寬度和回路電流2.1 方波頻譜里藏著遠(yuǎn)高于基頻的能量把一列理想方波做傅里葉展開可以看到它由基頻和無數(shù)個(gè)奇次諧波組成。雖然諧波幅度隨階數(shù)增加而衰減但衰減速度取決于脈沖的上升沿。上升沿越陡高階諧波的幅度衰減越慢頻譜拖得越寬。如果信號(hào)上升沿由驅(qū)動(dòng)器的輸出阻抗和負(fù)載電容決定那么只要引腳邊的電容足夠小輸出級(jí)的驅(qū)動(dòng)能力足夠強(qiáng)一個(gè)“低速信號(hào)”也能輻射出幾十上百M(fèi)Hz的能量。所以在處理低速走線時(shí)不要只關(guān)注信號(hào)重復(fù)周期還要了解驅(qū)動(dòng)器的邊沿速度。這也是為什么同樣一個(gè)I2C接口有些MCU引腳換成高速驅(qū)動(dòng)能力的GPIO后原本不超標(biāo)的系統(tǒng)反而開始有EMC問題。I2C的時(shí)鐘還是100kHz但每次跳變的邊沿變得更陡了高頻能量就變多了。2.2 低頻大電流電路是“看不見的高頻源”還有一種常見情況是所謂“低頻大電流”電源路徑。比如一個(gè)12V轉(zhuǎn)3.3V的DCDC開關(guān)頻率可能是500kHz已經(jīng)不算高頻但功率MOSFET開關(guān)時(shí)的電流變化率可能達(dá)到每微秒幾安培甚至更高。此時(shí)即使PWM周期看起來不快電流路徑上仍然會(huì)激起很寬的頻譜。在PCB布局里這個(gè)問題的關(guān)鍵不是開關(guān)頻率高低而是高頻電流的回路在哪里。如果功率回路面積太大或者控制IC的地和功率地沒有正確分離這些高頻電流就會(huì)順著信號(hào)走線、地線甚至連接器竄出去。2.3 短走線不一定安全但“短”的標(biāo)準(zhǔn)要重新定義對(duì)“低頻走線”來說走線長(zhǎng)度是不是安全不能拿信號(hào)基頻的波長(zhǎng)來對(duì)比。1kHz對(duì)應(yīng)的波長(zhǎng)是300公里這樣比較的話任何PCB走線都短得不像天線。但產(chǎn)生問題的噪聲往往是100MHz量級(jí)波長(zhǎng)大約是3米在PCB上一根10cm的走線就已經(jīng)不是純粹的“短線”了它與鄰近走線之間的容性、感性耦合不再可以忽略。再加上外部電纜的長(zhǎng)度噪聲很容易在整機(jī)線纜上形成共模輻射。這也是很多產(chǎn)品EMC測(cè)試時(shí)暴露出來的現(xiàn)實(shí)內(nèi)部低頻控制走線本身發(fā)出的能量很小但它連接了外部電纜整條線纜變成了一根更長(zhǎng)的天線。問題要從系統(tǒng)角度去看而不是只盯著PCB上那幾厘米銅箔。3. 為什么一根幾乎不變化的走線也會(huì)讓系統(tǒng)出問題3.1 案例一按鍵排線引發(fā)的隨機(jī)復(fù)位在很多包含面板按鍵的電子產(chǎn)品里按鍵信號(hào)都是典型低頻信號(hào)。按鍵按下的頻率極低某些場(chǎng)合甚至一兩秒才產(chǎn)生一次。按直覺這種信號(hào)幾乎沒有EMC風(fēng)險(xiǎn)。可實(shí)際調(diào)試時(shí)卻常遇到一種現(xiàn)象旁邊的繼電器一吸合系統(tǒng)就隨機(jī)復(fù)位或者什么都沒按按鍵狀態(tài)卻跳變。拆開看原因按鍵線從主控板通過幾十厘米的排線走到面板排線里如果信號(hào)線旁沒有地線返回電流就要繞到連接器甚至機(jī)殼地。更麻煩的是繼電器關(guān)斷瞬間線圈電流突變會(huì)在線纜和地之間產(chǎn)生共模電壓按鍵線因?yàn)檩斎胱杩垢?、無濾波極易耦合到毛刺。這些毛刺的重復(fù)頻率可能很低但單次脈沖的上升沿很快頻譜很寬。處理方式并不是把按鍵信號(hào)改成高頻通信而是做三件事讓按鍵線旁邊至少有一根地線伴隨在MCU引腳對(duì)地加一個(gè)幾nF的電容或RC濾波必要時(shí)在面板端做同樣的濾波。低頻信號(hào)對(duì)濾波器的要求很低通常不會(huì)影響功能卻能顯著改善抗擾度。3.2 案例二100kHz I2C被電源噪聲干擾I2C的時(shí)鐘頻率100kHz在數(shù)字系統(tǒng)里已經(jīng)屬于“慢速”。但很多工程師發(fā)現(xiàn)掛在I2C總線上的傳感器偶爾讀回錯(cuò)誤數(shù)據(jù)尤其在旁邊的電源芯片或LED驅(qū)動(dòng)切換時(shí)誤碼率變高。如果把I2C走線布在開關(guān)電源回路的正下方或者走線跨過一塊被槽孔切斷的地平面那么電源回路里的高頻噪聲很容易通過磁場(chǎng)耦合到I2C走線上。I2C本身基頻不高但總線驅(qū)動(dòng)器的輸入阻抗可能很高再加上通常沒有專門的屏蔽層所以抵抗不了這種耦合。像這種問題單純加通信重試不一定穩(wěn)妥更本質(zhì)的做法是I2C走線必須有完整的地參考面不要跨越分割如果無法避免平行至少讓I2C走線遠(yuǎn)離開關(guān)節(jié)點(diǎn)和大電流回路在總線兩端增加合適的串聯(lián)電阻以及合理的上拉電阻避免過高驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度。這些措施不針對(duì)“100kHz信號(hào)本身”而是針對(duì)疊加在信號(hào)線上更寬的噪聲頻譜。3.3 低頻模擬信號(hào)的低噪聲要求還有一種很低頻的走線是傳感器輸出信號(hào)。例如NTC溫度采樣、電橋壓力信號(hào)、光電二極管電流。這類信號(hào)幾乎不變化有時(shí)一個(gè)直流電平要穩(wěn)定保持幾秒。它們的有效帶寬可能只有幾Hz到幾十Hz但恰恰因?yàn)樾盘?hào)極微弱處理電路通常具有高增益和高輸入阻抗任何來自走線環(huán)路、地平面噪聲或電源毛刺的干擾都會(huì)被放大。對(duì)這些信號(hào)設(shè)計(jì)時(shí)往往要看得更細(xì)走線要短而粗模擬地要單點(diǎn)連接或做好隔離必要時(shí)在關(guān)鍵引腳處加低通RC屏蔽層或包地要盡量閉合并通過地過孔與參考平面連接。低頻場(chǎng)景處理得好不好比的不是傳輸速度快不快而是能否把噪聲完全排除在信號(hào)的“微弱窗口”之外。4. 低速走線應(yīng)該怎樣做EMC可落地的設(shè)計(jì)原則4.1 先給信號(hào)做頻譜分類而不是按重復(fù)頻率分類設(shè)計(jì)PCB之前可以先形成一張簡(jiǎn)單的內(nèi)部判斷表幫助決定哪些走線需要特殊處理。低頻數(shù)字信號(hào)像GPIO、UART、I2C、低頻按鈕重復(fù)頻率低但數(shù)字邊沿仍然陡峭。風(fēng)險(xiǎn)集中在長(zhǎng)走線、跨分割、連接器附近。處理重點(diǎn)是保證回流路徑、盡量短、必要時(shí)加RC濾波。開關(guān)控制信號(hào)像PWM、MOSFET驅(qū)動(dòng)、繼電器控制雖然開關(guān)頻率可能不高但di/dt很大。風(fēng)險(xiǎn)集中在功率回路面積、驅(qū)動(dòng)回路地彈、過孔寄生電感。處理重點(diǎn)是縮小環(huán)路給高頻電流走直線、減小柵極電阻以限制di/dt看起來“減小柵極電阻”和“限制di/dt”要小心柵極電阻增大時(shí)開關(guān)速度變慢di/dt下降EMI減小但開關(guān)損耗增加。所以處理方式常常是在保證開關(guān)損耗可接受的前提下適當(dāng)增大柵極驅(qū)動(dòng)電阻減小瞬態(tài)變化。對(duì)繼電器信號(hào)也可在觸點(diǎn)兩端加RC吸收。慢速模擬信號(hào)如傳感器、運(yùn)放輸出重復(fù)頻率極低甚至直流但靈敏度高。風(fēng)險(xiǎn)來自地回路、外部電容耦合。處理重點(diǎn)是包地、低通濾波、單點(diǎn)地、遠(yuǎn)離噪聲源。電源相關(guān)走線包括低壓大電流路徑、電源檢測(cè)線雖然看起來是直流或低頻但受上游開關(guān)噪聲影響。處理重點(diǎn)是去耦、阻抗匹配、避免與敏感信號(hào)共享回流路徑。4.2 優(yōu)先保證“返回電流”有完整通路低頻信號(hào)最容易忽略的是回流路徑。很多工程師布完信號(hào)線可能不會(huì)去思考電流從哪里回來。在單端電路中信號(hào)電流從驅(qū)動(dòng)器流出經(jīng)過走線進(jìn)入接收端然后必須通過地路徑回到驅(qū)動(dòng)器的參考地。這個(gè)“回路”的面積越小輻射和接收能力越弱。大多數(shù)低速信號(hào)線并不需要做成差分也不需要使用同軸結(jié)構(gòu)但至少應(yīng)該保證走線緊貼連續(xù)的地平面不要跨過地平面的槽孔或裂縫走線換層時(shí)在旁邊放置一個(gè)地過孔讓回流路徑能立刻換層如果板子是雙層板且沒有完整地平面那就在關(guān)鍵信號(hào)兩側(cè)布地線并沿信號(hào)走向打地過孔。4.3 從源頭壓低邊沿而不是盲目加屏蔽在不少情況下低速信號(hào)線的EMC問題不需要加屏蔽罩只需要把信號(hào)的上升沿控制一下。對(duì)MCU的GPIO如果軟件允許可以把引腳配置為較弱的驅(qū)動(dòng)能力或較慢的 slew rate讓電平跳變不那么“猛”。也可以在驅(qū)動(dòng)器輸出與接收端之間串聯(lián)一個(gè)幾十到幾百歐姆的電阻與接收端的輸入電容構(gòu)成一個(gè)低通濾波器把邊沿變緩。這個(gè)做法會(huì)降低信號(hào)的最高可用頻率但對(duì)幾百kHz以下的信號(hào)幾乎沒有負(fù)面影響卻可以顯著抑制幾十MHz以上的諧波。同理對(duì)按鍵輸入、編碼器輸入這類極低速信號(hào)在MCU引腳對(duì)地并聯(lián)一個(gè)小電容往往比在接口處加磁珠更有效。電容值不用太大幾十皮法到幾納法都可行關(guān)鍵是靠近MCU引腳放置讓高頻噪聲在進(jìn)入芯片前就瀉放到地。4.4 濾波位置、端接電阻和連接器地引腳一樣重要另外有一個(gè)很小的細(xì)節(jié)連接器或接插件上如果有多余的空地引腳一定要把它們分配到關(guān)鍵信號(hào)旁邊不要因?yàn)槭∈滤械匾_集中在一邊。例如一個(gè)20芯排線如果地引腳都在Pin1、Pin11而信號(hào)從Pin2到Pin20分布那么返回電流要橫跨很長(zhǎng)一段距離才能回到地所有信號(hào)都可能共用一片大回路。更好的做法是每4到5根信號(hào)線之間插一根地線這是低成本而且有效的EMC手段。對(duì)于外部線纜進(jìn)入板內(nèi)的低速信號(hào)在連接器入口處最好加一個(gè)RC或共模電感。很多干擾不是PCB內(nèi)部產(chǎn)生而是通過外部線纜注入進(jìn)來的。低頻信號(hào)本身就慢不介意在入口處濾掉高頻噪聲。5. 從現(xiàn)象到對(duì)策低速走線EMC問題的排查鏈路5.1 把故障現(xiàn)象翻譯成耦合路徑如果系統(tǒng)出現(xiàn)“低頻信號(hào)引發(fā)問題”不要急著懷疑軟件或換芯片先按下面順序排查。第一步先看現(xiàn)象是單純誤觸發(fā)還是復(fù)位掉電還是通信誤碼。不同的現(xiàn)象指向不同的敏感部位。第二步找噪聲源。最容易出問題的是感性負(fù)載切換例如繼電器、接觸器、電機(jī)、電磁閥其次是開關(guān)電源、DCDC然后是數(shù)字IC本身的高速信號(hào)。注意噪聲源的時(shí)間不一定和故障現(xiàn)象同步需要捕捉事件發(fā)生前后的波形關(guān)系。第三步找耦合路徑。一條低頻走線會(huì)中招通常有三條通路傳導(dǎo)比如干擾通過同一電源或地平面?zhèn)鲗?dǎo)到該走線容性耦合比如走線緊貼高di/dt開關(guān)節(jié)點(diǎn)感性耦合比如走線靠近大電流回路。低頻信號(hào)線如果很長(zhǎng)并且與噪聲源長(zhǎng)期平行串?dāng)_概率就會(huì)很高。第四步找敏感引腳。看看低頻走線連接到MCU的哪個(gè)引腳是否有使能、復(fù)位、中斷等特殊功能。如果只是普通IO抗噪要求沒那么高如果是復(fù)位腳或中斷腳哪怕一次毛刺也會(huì)引起大問題。5.2 低頻走線的高風(fēng)險(xiǎn)特征清單在PCB布局結(jié)束后可以重點(diǎn)檢查以下清單。LENGTH_OK低速信號(hào)是否過長(zhǎng)尤其是從板邊到板邊或者經(jīng)過連接器、長(zhǎng)排線。PARALLEL_OK是否與電源開關(guān)節(jié)點(diǎn)、高速總線走線平行超過很近的一段距離。REF_OK信號(hào)下方是否有完整地平面參考是否存在跨分割雙層板是否有伴隨地線。RETURN_OK信號(hào)換層處是否有地過孔返回路徑是否和信號(hào)路徑一致。FILTER_OK對(duì)按鍵、復(fù)位、使能、外部中斷等極慢信號(hào)是否在靠近芯片端加入RC濾波。DRV_OKMCU輸出驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度是否過大是否有慢速翻轉(zhuǎn)配置。CONNECTOR_OK連接器地引腳是否均勻分布外部線纜的地是否與PCB地可靠連接。5.3 測(cè)量時(shí)不要只測(cè)低頻要用寬帶探頭找“毛刺”很多工程師測(cè)低頻信號(hào)時(shí)習(xí)慣把示波器帶寬限制打開甚至直接用20MHz帶寬限制來濾除噪聲。這樣做只看信號(hào)邏輯沒問題但會(huì)丟掉EMC隱患的信息。排查EMC干擾時(shí)至少要用100MHz以上帶寬的示波器通道設(shè)為全帶寬用短地彈簧或近場(chǎng)探頭去觀察信號(hào)線上疊加的高頻噪聲。先用近場(chǎng)探頭掃一遍板卡尋找噪聲集中的區(qū)域再把探頭靠近故障的低速走線看是否感應(yīng)到幾十到幾百M(fèi)Hz的振蕩然后用對(duì)比法在被干擾引腳處加一個(gè)電容濾波看現(xiàn)象是否消失。如果能消失說明是高頻噪聲被引入了敏感節(jié)點(diǎn)如果仍存在還要檢查地平面電位是否發(fā)生了劇烈跳變。如果產(chǎn)品有條件上頻譜儀配合近場(chǎng)探頭還能更直觀地看到超標(biāo)頻點(diǎn)。整改時(shí)不要一開始就盲目加磁珠、加屏蔽罩而應(yīng)先判斷噪聲是差模還是共模。差模噪聲可以用串聯(lián)電阻、在輸入端并聯(lián)電容來抑制共模噪聲則需要解決回流路徑加共模電感或者改善地與線纜的連接結(jié)構(gòu)。6. 判斷“這根低頻線要不要管”的可復(fù)用方法6.1 用五個(gè)問題代替“頻率高不高”以后再面對(duì)一根低速走線可以直接用下面五個(gè)問題判斷要不要額外關(guān)注。第一這根線是否連接到長(zhǎng)線纜或外部連接器如果會(huì)它就是系統(tǒng)里潛在的接收天線。第二它附近是否有高di/dt的開關(guān)節(jié)點(diǎn)或大電流回路如果有需要考慮距離、隔離和包地。第三它在當(dāng)前板層的下方有沒有連續(xù)地平面還是跨過了分割槽跨分割的回流問題與信號(hào)頻率無關(guān)。第四它的驅(qū)動(dòng)器輸出邊沿是否特別陡能否通過軟件或串聯(lián)電阻降速能降下來就盡量降。第五它是敏感控制引腳還是普通數(shù)據(jù)線復(fù)位、中斷、使能、時(shí)鐘輸入腳的抗干擾優(yōu)先級(jí)更高。如果五個(gè)問題里有兩項(xiàng)以上需要擔(dān)心這根低頻走線就必須納入EMC考慮范圍。即便只有一項(xiàng)突出比如走線經(jīng)過長(zhǎng)排線并靠近電源線也要做相應(yīng)的防護(hù)。6.2 低頻走線的整改優(yōu)先級(jí)先回路、再源頭、后防護(hù)實(shí)際整改時(shí)有一個(gè)始終有效的順序。先處理回流路徑因?yàn)闊o論走線發(fā)射還是接收一個(gè)不合理的大回路都會(huì)讓所有濾波措施事倍功半再抑制源頭把過高的驅(qū)動(dòng)能力調(diào)低、減小開關(guān)電流的環(huán)路最后才做接收端防護(hù)加RC、TVS、共模電感或屏蔽。很多人習(xí)慣上來就加磁珠、加屏蔽罩可能暫時(shí)壓住了現(xiàn)象卻不知道噪聲是從哪進(jìn)來的。下一次布局變化或換一批器件問題就會(huì)換一種形式重現(xiàn)。低頻信號(hào)的EMC問題尤其如此表面上是某個(gè)引腳被干擾深層其實(shí)是整個(gè)系統(tǒng)的回流和隔離沒有處理好。6.3 建立“低速不等于低風(fēng)險(xiǎn)”的認(rèn)知在PCB設(shè)計(jì)規(guī)范里給“低速信號(hào)”多留一點(diǎn)關(guān)注度不是制造焦慮而是為了減少后期調(diào)試成本。低速數(shù)字信號(hào)、開關(guān)慢信號(hào)、慢速模擬信號(hào)雖然在原理上很簡(jiǎn)單但它們對(duì)布局、回流、濾波和接地的敏感度一點(diǎn)也不低。如果能把“這根線頻率低”改成“這根線邊沿多快、回路多大、靠近什么源、連接到哪里”來思考很多定位花幾天的EMC問題在布局階段就能提前避開。這也是為什么經(jīng)驗(yàn)豐富的老工程師在審板時(shí)不會(huì)只盯著高速差分、DDR走線。他們往往會(huì)停下來問一句你這條從按鍵到主控的線走了多遠(yuǎn)旁邊有沒有地平面要不要串個(gè)電阻因?yàn)檎嬲尞a(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室里翻車的通常是那些平時(shí)覺得“無所謂”的低速走線。頻率低不代表可以隨意對(duì)待恰恰是這些“不起眼”的銅箔最容易變成板子上那個(gè)看不見的高頻尾巴。
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