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高速PCB諧振威力,不容小覷

發布時間:2026-02-03 13:46:29

如果大家對高速PCB平麵諧振腔的印象還停留在方方正正的銅皮(pí)上,這篇文章可能會顛覆你的認知……

高速先生成員--薑傑

如果大家(jiā)對(duì)平麵(miàn)諧振腔的印象還停留(liú)在方方正正的銅皮上(shàng),這(zhè)篇文章可能會顛覆你(nǐ)的認知……

高速(sù)先生最近在做SMA測試板的仿真時,遇到一個奇怪的現(xiàn)象:同一塊PCB,某些層麵走線的高速信號,插損曲線會出現窄(zhǎi)頻帶的(de)下衝:

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遇到這種現象,想必大家(jiā)的第一反應(yīng)是去(qù)檢查信號過孔stub。正常情況下,stub過長確實(shí)會引起信號插損在窄頻帶內的異常跌落,可惜這個案例(lì)屬於非正常情況——經過排查,背鑽設置正常,可以(yǐ)排除過(guò)孔stub的(de)影響。

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如果你還記得文章標題,大概也猜到了原因:平麵諧振。那就不賣關子了,直接開始我們的揭秘之旅。

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仿真(zhēn)對象是一對從(cóng)SMA頭引出的差分走線,對應的PCB長這(zhè)樣:

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除了文章(zhāng)開頭提到的走線層麵會有影響,另外一個有趣的發現是:信號過孔的(de)反焊盤大小,同樣會影響插損(sǔn)。與走線(xiàn)層麵影響下衝幅(fú)度不同的是,反焊盤主要影響下衝的頻點。

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綜合考慮以(yǐ)上兩個影響因素,再回過頭來檢查(chá)設計,L13層的電源平麵嫌疑最大。 

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驗證的方法很簡單:其它不變,直接刪除L13層電源平麵。

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刪除電源平麵後的信(xìn)號插損(sǔn)下衝消失,問題得以定位。

再從信(xìn)號回流的角度分析,對比電源平麵(miàn)刪除前後,相(xiàng)鄰L12層GND平麵的電場分布。可以(yǐ)發現(xiàn),電(diàn)源平麵刪除後,相鄰GND平麵回流明顯增加,這也從側麵說明了插損異常(cháng)的信號(hào)回流有相當一部分(fèn)是走(zǒu)電源平麵(miàn)的。

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繼續深挖,為啥信號過孔反焊盤的大小也會影響插(chā)損(sǔn)?

仔(zǎi)細觀察電源平麵的特征,由於信號過孔及周邊包地孔的打斷,電(diàn)源平麵(miàn)在信號過孔周邊形成了一個環(下圖紅色圓圈(quān)的位置)。中間信號過孔的反焊盤其實影響的就是銅環的麵積。

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於是,高速先生又有了一個大膽的猜測:產生(shēng)平麵(miàn)諧振的關鍵就是這個(gè)銅環!

驗證的方法(fǎ)也很簡單:在原設計的基礎上,僅切掉信號孔周邊電源平麵環,其它不變。

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仿真結果顯示(shì),插損的下衝再次消失,問題精確定位。

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為了大家能看的更明白,我們(men)還對比了銅環刪除前後的電(diàn)源平麵電場分布。

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銅環刪除後的(de)電源(yuán)平麵回流大幅減小,再次驗證了銅環的關鍵作用。

講到這裏,原因(yīn)基本清楚了,一句話概括:電源平麵(miàn)的銅環與相鄰GND平麵構成了平麵諧振腔,引起了特定層(céng)麵走(zǒu)線插損在窄頻帶內的跌落。

 

問題來了:

平麵諧振腔是如何影響信號的?

 

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