S povećanjem brzine usmjeravanja PCB-a, dizajn elektromagnetske kompatibilnosti je problem koji naši elektronički inženjeri moraju uzeti u obzir. Suočavajući se s dizajnom, prilikom izvođenja EMC analize proizvoda i dizajna, potrebno je uzeti u obzir sljedećih pet važnih atributa:
(1) Veličina ključnog uređaja: fizička veličina uređaja koji emitira zračenje. Radiofrekvencijska (RF) struja će generirati elektromagnetno polje koje će procuriti kroz kućište i napustiti kućište. Duljina traga na PCB-u kao prijenosnom putu ima izravan utjecaj na RF struju.
(2) Usklađivanje impedancije: impedancija izvora i prijemnika i impedancija prijenosa između njih.
(3) Vremenske karakteristike signala smetnje: je li problem kontinuiran (periodični signal) događaj ili postoji samo u određenom ciklusu rada (na primjer, operacija s jednim ključem ili smetnje pri uključivanju, periodični rad diska ili mreža rafalni prijenos).
(4) Jačina signala smetnje: koliko je jaka razina izvorne energije i koliki je potencijal da proizvede štetne smetnje.
(5) Frekventne karakteristike signala interferencije: Upotrijebite analizator spektra za promatranje valnog oblika, a tamo gdje se uočeni problem nalazi u spektru, lako je pronaći problem.
Osim toga, potrebno je obratiti pozornost na neke navike dizajna niskofrekventnih sklopova. Na primjer, moje uobičajeno uzemljenje u jednoj točki vrlo je prikladno za niskofrekventne primjene, ali je kasnije otkriveno da nije prikladno za slučajeve RF signala jer ima više EMI problema u prilikama RF signala. Vjeruje se da neki inženjeri primjenjuju uzemljenje u jednoj točki na sve dizajne proizvoda ne shvaćajući da korištenje ove metode uzemljenja može uzrokovati više ili više kompliciranih problema s elektromagnetskom kompatibilnošću.
Također trebamo obratiti pažnju na smjer toka struje unutar komponenti kruga. Poznavajući strujne krugove, znamo da struja teče od mjesta gdje je napon visok do mjesta gdje je napon nizak, a struja uvijek teče u krugu zatvorene petlje kroz jedan ili više putova, tako da minimalna petlja i vrlo važan zakon. Za one smjerove u kojima se mjeri struja interferencije, tragovi PCB-a su modificirani tako da ne utječu na opterećenje ili osjetljive krugove. One aplikacije koje zahtijevaju put visoke impedancije od izvora napajanja do opterećenja moraju razmotriti sve moguće putove kroz koje može teći povratna struja.
Tu je i problem usmjeravanja PCB-a. Impedancija žice ili traga uključuje otpor R i induktivnu reaktanciju. Na visokim frekvencijama, impedancija nema kapacitivnu reaktanciju. Kada je frekvencija traga viša od 100 kHz, žica ili trag postaje induktivitet. Žice ili tragovi koji rade iznad zvuka mogu postati radiofrekventne antene. U EMC specifikaciji, žice ili tragovi ne smiju raditi ispod λ/20 određene frekvencije (projektna duljina antene jednaka je λ/4 ili λ/2 određene frekvencije). Kada dizajn nije pažljiv, ožičenje postaje antena visokih performansi, što otežava kasnije otklanjanje pogrešaka.
Na kraju, razgovarajte o izgledu PCB-a. Prvo razmislite o veličini PCB-a. Kada je veličina PCB-a prevelika, sposobnost sustava' protiv smetnji će se smanjiti i cijena će se povećati s povećanjem tragova, a premala veličina će lako uzrokovati rasipanje topline i međusobne smetnje problema. Drugo, odredite mjesto posebnih komponenti (kao što su komponente sata) (najbolje je da se tragovi sata ne uzemljuju i ne hodaju iznad i ispod ključnih signalnih linija kako bi se izbjegle smetnje). Treće, rasporedite PCB kao cjelinu prema funkciji kruga. U rasporedu komponenti povezane komponente trebaju biti što je moguće bliže, tako da se može postići bolji učinak protiv smetnji.
