通过把3种不同尺寸的L-bridge单元进行组合,在多层PCB板的电源层上,设计了一种新的多周期平面型超宽带电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)结构,可用于抑制数字电路系统中的同步开关噪声(Simultaneous Switching Noise,SSN)。利用H...通过把3种不同尺寸的L-bridge单元进行组合,在多层PCB板的电源层上,设计了一种新的多周期平面型超宽带电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)结构,可用于抑制数字电路系统中的同步开关噪声(Simultaneous Switching Noise,SSN)。利用HFSS软件对该EBG结构进行了建模和仿真,并在仿真基础上制作了电路实物,实测与仿真结果吻合良好。组合结构EBG比传统L-bridge EBG的阻带宽度有明显提高,当抑制深度为-40 d B时,具有从0.8 GHz到9.5 GHz的超宽带阻带特性。展开更多
文摘通过把3种不同尺寸的L-bridge单元进行组合,在多层PCB板的电源层上,设计了一种新的多周期平面型超宽带电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)结构,可用于抑制数字电路系统中的同步开关噪声(Simultaneous Switching Noise,SSN)。利用HFSS软件对该EBG结构进行了建模和仿真,并在仿真基础上制作了电路实物,实测与仿真结果吻合良好。组合结构EBG比传统L-bridge EBG的阻带宽度有明显提高,当抑制深度为-40 d B时,具有从0.8 GHz到9.5 GHz的超宽带阻带特性。
文摘为了解决印制电路板中由同步开关噪声(simultaneous switching noise,SSN)引起的高速电路信号完整性问题,通过把传统S桥相邻单元电磁带隙结构连接线的直线改为折线并采用多缝隙的单元结构,设计了一种新型S桥电磁带隙结构(electromagnetic band gap,EBG)。利用Ansoft HFSS软件对该EBG结构进行了数据仿真,并进行了电路实物的加工与测试,仿真结果与实测结果良好吻合。在抑制深度为-30 d B时,其阻带范围为0.2~9.8 GHz,相对阻带宽度为192%,与传统S桥EBG结构相比阻带宽度增加了2.8 GHz,可以更好地抑制同步开关噪声。