ด้วยการเพิ่มความเร็วในการกําหนดเส้นทาง PCB การออกแบบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัญหาที่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ของเราต้องพิจารณา เมื่อต้องพิจารณาคุณลักษณะที่สําคัญห้าประการต่อไปนี้:
(1) ขนาดอุปกรณ์หลัก: ขนาดทางกายภาพของอุปกรณ์ปล่อยที่สร้างรังสี กระแสไฟฟ้าความถี่วิทยุ (RF) จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะรั่วไหลผ่านเคสและออกจากเคส ความยาวของการติดตามบน PCB เป็นเส้นทางการส่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกระแส RF
(2) การจับคู่อิมพีแดนซ์: อิมพีแดนซ์ของแหล่งที่มาและตัวรับสัญญาณและอิมพีแดนซ์การส่งระหว่างทั้งสอง
(3) ลักษณะเวลาของสัญญาณรบกวน: ปัญหาเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง (สัญญาณเป็นระยะ) หรือมีเฉพาะในวงจรการทํางานเฉพาะ (ตัวอย่างเช่นการทํางานที่สําคัญเดียวหรือการรบกวนเปิดเครื่องการทํางานของดิสก์ไดรฟ์เป็นระยะหรือการส่งสัญญาณเครือข่ายระเบิด)
(4) ความแรงของสัญญาณรบกวน: ระดับพลังงานต้นทางแข็งแกร่งเพียงใดและมีโอกาสมากน้อยเพียงใดในการสร้างการรบกวนที่เป็นอันตราย
(5) ลักษณะความถี่ของสัญญาณรบกวน: ใช้เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมเพื่อสังเกตรูปคลื่นและที่ปัญหาที่สังเกตอยู่ในสเปกตรัมมันเป็นเรื่องง่ายที่จะหาปัญหา
นอกจากนี้พฤติกรรมการออกแบบวงจรความถี่ต่ําบางอย่างต้องการความสนใจ ตัวอย่างเช่นการต่อสายดินจุดเดียวตามปกติของฉันเหมาะสําหรับการใช้งานความถี่ต่ํา แต่ต่อมาพบว่าไม่เหมาะสมสําหรับโอกาสสัญญาณ RF เนื่องจากมีปัญหา EMI มากขึ้นในโอกาสสัญญาณ RF เป็นที่เชื่อกันว่าวิศวกรบางคนใช้สายดินจุดเดียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่ทราบว่าการใช้วิธีการต่อสายดินนี้อาจทําให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือมากขึ้น
เราควรใส่ใจกับทิศทางของการไหลปัจจุบันภายในส่วนประกอบของวงจร ด้วยความรู้เกี่ยวกับวงจรเรารู้ว่ากระแสไฟฟ้าไหลจากสถานที่ที่แรงดันไฟฟ้าสูงไปยังสถานที่ที่แรงดันไฟฟ้าต่ําและกระแสไฟฟ้าจะไหลในวงจรวงปิดผ่านเส้นทางอย่างน้อยหนึ่งเส้นทางเสมอดังนั้นลูปขั้นต่ําและกฎหมายที่สําคัญมาก สําหรับทิศทางที่วัดกระแสสัญญาณรบกวนร่องรอย PCB จะถูกแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโหลดหรือวงจรที่ละเอียดอ่อน แอปพลิเคชันเหล่านั้นที่ต้องการเส้นทางที่มีอิมพีแดนซ์สูงจากแหล่งจ่ายไฟไปยังโหลดจะต้องพิจารณาเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่กระแสการส่งคืนสามารถไหลได้
นอกจากนี้ยังมีปัญหาของการกําหนดเส้นทาง PCB ความต้านทานของลวดหรือร่องรอยรวมถึงความต้านทาน R และการปฏิกริยาอุปนัย ที่ความถี่สูงอิมพีแดนซ์ไม่มีปฏิกิริยาแบบ capacitive เมื่อความถี่การติดตามสูงกว่า 100kHz ลวดหรือร่องรอยจะกลายเป็นตัวเหนี่ยวนํา สายไฟหรือร่องรอยที่ทํางานเหนือเสียงอาจกลายเป็นเสาอากาศความถี่วิทยุ ในข้อกําหนด EMC สายไฟหรือร่องรอยไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานต่ํากว่า λ / 20 ของความถี่ที่แน่นอน (ความยาวการออกแบบของเสาอากาศเท่ากับλ/ 4 หรือ λ/ 2 ของความถี่ที่แน่นอน) เมื่อการออกแบบไม่ระมัดระวังสายไฟจะกลายเป็นเสาอากาศประสิทธิภาพสูงซึ่งทําให้การดีบักในภายหลังยากขึ้น
สุดท้ายพูดคุยเกี่ยวกับเลย์เอาต์ของ PCB ขั้นแรกให้พิจารณาขนาดของ PCB เมื่อขนาดของ PCB ใหญ่เกินไปความสามารถในการป้องกันการรบกวนของระบบจะลดลงและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของร่องรอยและขนาดเล็กเกินไปจะทําให้การกระจายความร้อนและปัญหาการรบกวนซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดาย ประการที่สองกําหนดตําแหน่งของส่วนประกอบพิเศษ (เช่นส่วนประกอบนาฬิกา) (ร่องรอยนาฬิกาที่ดีที่สุดที่จะไม่ต่อสายดินและไม่เดินเหนือและด้านล่างเส้นสัญญาณหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน) ประการที่สามวาง PCB โดยรวมตามฟังก์ชั่นวงจร ในเค้าโครงส่วนประกอบส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องควรใกล้เคียงที่สุดเพื่อให้สามารถรับผลการป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้น
