Сравнение эффективности методов уменьшения перекрестных связей в линиях передачи печатных плат

DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-2-22-28

Скачать текст статьи в формате PDF

Скачать JATS xml

Аннотация: Представлены результаты оценки эффективности способов уменьшения перекрестных связей в линиях передачи. Для этого на примере пары связанных линий оценены коэффициенты связи (ёмкостной, индуктивной и электромагнитной) и уровень перекрестных помех в пассивном проводнике при увеличении расстояния между ними, нанесении диэлектрического покрытия и введении заземленного проводника между сигнальными проводниками линии. Выявлено, что для протяженных линий эффективным способом является нанесение диэлектрического покрытия, но если протяженность линии мала, эффективным способом является введение в линию заземленного проводника. Дополнительно вычисленные частотные зависимости S-параметров линии подтвердили это.

Ключевые слова: целостность сигнала, коэффициенты связи, перекрестные помехи, пара связанных линий, влагозащитное покрытие, заземленный проводник

Сведения о финансировании: Данная работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда, № 24-79-00159, https://rscf.ru/project/24-79-00159/ в ТУСУРе.

Библиография статьи:
Скорняков И. А. Сравнение эффективности методов уменьшения перекрестных связей в линиях передачи печатных плат / И. А. Скорняков [и др.] // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2025. – Т. 28, № 2. – С. 22–28. DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-2-22-28

Авторы и правообладатели:

  • Скорняков И. А. , Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)
  • Карри С. , Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)
  • Суровцев Р. С. , Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)
  • Мандель А. Е. , Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)

  • 1. Нагирная А.В. Принципы развития глобального информационного пространства // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6, ч. 6. – С. 1462–1467.
  • 2. Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1981. – 296 с.
  • 3. Liu J. Analysis of Power Supply and Signal Integrity of High-Speed PCB Board / J. Liu, M. Zhang, G. Hu // IEEE 8th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), Chongqing, China. – 2019. – P. 412–416.
  • 4. Wu X. Signal integrity analysis of chip package based on machine learning / X. Wu, D. Geng, Y. Liu, C. Huang // Fifth International Conference on Mechanical Engineering, Intelligent Manufacturing, and Mechatronics (MEIMM 2024). – 2024. – P. 2–4.
  • 5. Гизатуллин З.М. Снижение электромагнитных помех в межсоединениях многослойных печатных плат // Вестник Казанского гос. технического ун-та им. А.Н. Туполева. – 2012. – № 2. – С. 199–205.
  • 6. Gizatullin Z. Crosstalk in Interconnects of Multilayer Printed Circuit Boards in the Form of Twisted Pairs / Z. Gizatullin, R. Gizatullin // International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). – 2023. – P. 261–265.
  • 7. Guillette D.S. Intentional electromagnetic irradiation of a microcontroller / D.S. Guillette, T.J. Clarke // Proc. of IEEE International conference on electromagnetics in advanced applications, Granada, Spain. – 2019. – P. 1214–1218.
  • 8. Zhechev Y.S. Signal integrity analysis of the structure with single modal reservation before and after failures / Y.S. Zhechev, A.V. Medvedev, T.R. Gazizov // IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, 2023. – Vol. 12, No. 1. – P. 69–73.
  • 9. Ильин А.А. Синтез топологии устройств формирования импульсов с заданными спектральными характеристиками на основе нерегулярных рельефных связанных микрополосковых линий / А.А. Ильин, Н.Д. Малютин, А.О. Мисюнас, А.Г. Лощилов // Доклады ТУСУР. – 2010. – № 2 (22), ч. 1. – С. 7–19.
  • 10. Малютин Н.Д. Широкополосные дискретные недисперсионные фазовращатели на основе эффекта кратного изменения фазовой скорости в многосвязных полосковых структурах с существенно неуравновешенной электромагнитной связью при сохранении согласования в широкой полосе частот / Н.Д. Малютин, А.Г. Лощилов, В.Н. Федоров, Д.Д. Зыков // Доклады ТУСУР. – 2014. – № 4 (34). – С. 22–30.
  • 11. Samoylichenko M.A. Signal integrity analysis of modal filters formed by modification of microstrip lines and coplanar waveguides / M.A. Samoylichenko, Y.S. Zhechev, T.R. Gazizov // IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine. – 2024. – Vol. 13, No. 1. – P. 35–41.
  • 12. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры. – М.: Группа ИДТ, 2007. – 616 с.
  • 13. Joffe E.B. Groundsfor grounding. A circuit-to-system handbook / E.B. Joffe, K.S. Lock. – New York City: John Wiley & Sons Limited Publ., 2018. – 1088 p.
  • 14. Surovtsev R.S. Optimization of protective varnish thickness to minimize crosstalk in multiconductor bus of spacecraft PCB / R.S. Surovtsev, T.R. Gazizov // Proc. of IEEE Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies. – M., Russia. – 2018. – P. 1–6.
  • 15. Britt D.S. Effects of gapped ground planes and guard traces on radiated EMI / D.S. Britt, D.M. Hockansson, F. Sha, J.L. Drewniak, T.H. Hubing, T.P. Van Doren // Proc. of IEEE Int. Symp. on EMC, Austin, USA. – 1997. – P. 159–164.
  • 16. Rajeswari P. Performance Analysis of Microstriplines Interconnect Structure with Novel Guard Trace as Parallel Links for High Speed Dram Interfaces / P. Rajeswari, A. Gobinath // Wireless Personal Communications. – 2020. – Vol. 112. – P. 261–271.
  • 17. Св-во о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2024664804. Система компьютерного моделирования электромагнитной совместимости ТУСУР.ЭМС (TUSUR.EMC) / Т.Р. Газизов, С.П. Куксенко, А.М. Заболоцкий, А.А. Квасников и др. – Заявка №2024663041. Дата поступления: 10.06.2024. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 25.06.2024.
  • 18. Левкина Н. Влагозащитные покрытия печатных плат / Н. Левкина, С. Ванцов, А. Медведев // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2018. – № 7. – С. 124–129.
Адрес редакции

  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, МК, каб. 310/2

  (3822) 701-582, внутр.: 1456

  journal@tusur.ru