高速pcb設計佈線系統的傳輸速率在穩步加快的同時也帶來了某種防干擾的脆弱性,這是因為傳輸資訊的頻率越高,訊號的敏感性增加,同時它們的能量越來越弱,此時的佈線系統就越容易受干擾。
干擾無處不在,電纜及裝置會對其他元件產生干擾或被其他干擾源嚴重干擾,例如:計算機螢幕、移動**、電動機、無線電轉播裝置、資料傳輸及動力電纜等。此外,潛在的竊聽者、網路犯罪及黑客不斷增加,因為他們對utp電纜資訊傳輸的攔截會造成巨大的損害及損失。
尤其在使用高速資料網路時,攔截大量資訊所需要的時間顯著低於攔截低速資料傳輸所需要的時間。
資料雙絞線中的絞合線對在低頻下可以靠自身的絞合來抵抗外來干擾及線對之間的串音,但在高頻情況下(尤其在頻率超過250mhz以上時),僅靠線對絞合已無法達到抗干擾的目的,只有遮蔽才能夠抵抗外界干擾。
電纜遮蔽層的作用就像乙個法拉第護罩,干擾訊號會進入到遮蔽層裡,但卻進入不到導體中。因此,資料傳輸可以無故障執行。由於遮蔽電纜比非遮蔽電纜具有較低的輻射散發,因而防止了網路傳輸被攔截。遮蔽網路(遮蔽的電纜及元器件)能夠顯著減小進入到周圍環境中而可能被攔截的電磁能輻射等級。
不同干擾場的遮蔽選擇干擾場主要有電磁干擾及射頻干擾兩種。
電磁干擾(emi)主要是低頻干擾,馬達、螢光燈以及電源線是通常的電磁干擾源。對於抵抗電磁干擾,選擇編織遮蔽最為有效,因其具有較低的臨界電阻
射頻干擾(rfi)是指無線頻率干擾,主要是高頻干擾。無線電、電視轉播、雷達及其他無線通訊是通常的射頻干擾源。對於射頻干擾,箔層遮蔽最有效,因編織遮蔽依賴於波長的變化,它所產生的縫隙使得高頻訊號可自由進出導體;而對於高低頻混合的干擾場,則要採用具有寬頻覆蓋功能的箔層加編織網的組合遮蔽方式。通常,網狀遮蔽覆蓋率越高,遮蔽效果就越好。
高速PCB設計
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