一种电路板制造技术

技术编号:17710803 阅读:52 留言:0更新日期:2018-04-14 22:06
本发明专利技术提供一种电路板,属于电路板设计技术领域,包括:电源网络、信号发射端、信号接收端分别设置在电路板主体上;源信号线,用于传递源信号;至少一个回路信号线,用于传递关联于源信号的回路信号;两个辐射吸收结构,两个辐射吸收结构分别设置在电路板主体的表层和底层,分别连接电源网络且分别包括多个具有预设形状的天线,用于吸收辐射能量。辐射吸收结构由PCB蚀刻而成,构成具有吸收干扰频率的形状,并连接到电源。本发明专利技术的有益效果:不仅提高对源信号线产生的辐射能量的吸收效率,且提高对回路信号线产生的辐射能量的吸收效率,有效屏蔽辐射能量,避免对辐射敏感信号造成干扰(例如WIFI)造成干扰。

【技术实现步骤摘要】
一种电路板
本专利技术涉及电路板设计
,尤其涉及一种电路板。
技术介绍
设计带有对外界辐射敏感信号(例如WIFI)系统的电路板时,系统其他信号的辐射能量会对WIFI造成干扰,影响WIFI的接收与发送效果。以高清晰度多媒体接口线(HDMI线)为例,HDMI线的辐射能量会辐射出去,对WIFI产生干扰。通常采用两种方法降低信号辐射干扰,一是将干扰源信号线(以HDMI线为例)加屏蔽层,贴上铝箔等屏蔽;二是将干扰源信号线(以HDMI线为例)走内层,表层包地。现有的电路板在降低干扰源信号线产生的辐射能量对WIFI造成的干扰方面,效果不佳。且由于信号的传输过程其实是一个电流的传递过程,所以在信号传输时候会有一个通过地来传输对应的回流信号,而现有的电路板未考虑回流信号产生的辐射能量对WIFI造成的干扰。因此,亟待一种能够有效降低干扰源信号线产生的辐射能量对WIFI造成的干扰的电路板。
技术实现思路
针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供了一种能够有效降低干扰源信号线产生的辐射能量对对外界辐射敏感信号(例如WIFI)说造成的干扰的电路板。本专利技术采用如下技术方案:一种电路板,所述电路板包括由多个层叠设置的金属层的电路板主体;所述电路板包括:电源网络,所述电源网络设置在所述电路板主体上;信号发射端,所述信号发射端设置在所述电路板主体上;信号接收端,所述信号发射端设置在所述电路板主体上;源信号线,所述源信号线设置在任意一所述金属层上,所述源信号线的两端分别连接所述信号发射端和所述信号接收端,用于从所述信号发射端向所述信号接收端传递源信号;至少一个回路信号线,所述至少一个回路信号线设置在位于所述源信号线一侧或两侧的所述金属层上,每个所述回路信号线的两端分别连接所述信号接收端和所述信号发射端,用于从所述信号接收端向所述信号发射端传递关联于所述源信号的回路信号;两个辐射吸收结构,所述两个辐射吸收结构分别设置在所述电路板主体的表层和底层,每个所述辐射吸收结构分别连接所述电源网络,每个所述辐射吸收结构分别包括多个具有预设形状的天线,所述辐射吸收结构用于通过所述天线吸收所述源信号和所述回路信号产生的辐射能量。优选的,所述电源网络具有至少一个接地的滤波电容,所述滤波电容用于吸收所述源信号和所述回流信号产生的辐射能量。优选的,所述电路板的表层和底层分别设有铜箔,所述天线设置在所述铜箔表面。优选的,所述信号发射端设置在所述电路板主体的表层。优选的,所述信号接收端设置在所述电路板主体的表层。优选的,位于所述电路板主体的表层的所述吸收结构设置在所述信号发射端和所述信号接收端之间。优选的,所述信号线为高清晰度多媒体接口线。本专利技术的有益效果:不仅提高对源信号线产生的辐射能量的吸收效率,且提高对回路信号线产生的辐射能量的吸收效率,有效屏蔽辐射能量,避免对辐射敏感信号(例如WIFI)造成干扰。附图说明图1为本专利技术的一种优选实施例中,电路板的结构示意图。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,下述技术方案,技术特征之间可以相互组合。下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步的说明:如图1所示,一种电路板设计,上述电路板包括由多个层叠设置的金属层5的电路板主体1;上述电路板包括:电源网络(图中未示出),上述电源网络设置在上述电路板主体1上;信号发射端2,上述信号发射端2设置在上述电路板主体1上;信号接收端3,上述信号发射端2设置在上述电路板主体1上;源信号线6,上述源信号线6设置在任意一上述金属层5上,上述源信号线6的两端分别连接上述信号发射端2和上述信号接收端3,用于从上述信号发射端2向上述信号接收端3传递源信号;至少一个回路信号线7,上述至少一个回路信号线7设置在位于上述源信号线6一侧或两侧的上述金属层5上,每个上述回路信号线7的两端分别连接上述信号接收端3和上述信号发射端2,用于从上述信号接收端3向上述信号发射端2传递关联于上述源信号的回路信号;两个辐射吸收结构,上述两个辐射吸收结构分别设置在上述电路板主体1的表层和底层,每个上述辐射吸收结构分别包括多个具有预设形状的天线4,上述辐射吸收结构用于通过上述天线4吸收上述源信号和上述回路信号产生的辐射能量。辐射吸收结构连接到系统的电源网络。辐射吸收结构是由PCB蚀刻形成的形状,其形状被设计为易于接受信号辐射源的频率(干扰源),辐射吸收层连接到系统的分支电源网络。较佳的实施例中,上述电源网络具有至少一个接地的滤波电容,上述滤波电容用于吸收上述源信号和上述回流信号产生的辐射能量。较佳的实施例中,上述电路板的表层和底层分别设有铜箔,上述天线4设置在上述铜箔表面。较佳的实施例中,上述信号发射端2设置在上述电路板主体1的表层。较佳的实施例中,上述信号接收端3设置在上述电路板主体1的表层。较佳的实施例中,位于上述电路板主体1的表层的上述吸收结构设置在上述信号发射端2和上述信号接收端3之间。较佳的实施例中,上述信号线为高清晰度多媒体接口线。在本实施例中,如图1所示,三角形箭头表示源信号和回流信号的辐射途径。斜线区域表示用来接收辐射的特殊形状即天线4。将需要避免干扰的信号(以HDMI为例)走在多层电路板的内层(源信号线6设置在电路板内层),HDMI信号(源信号)的向外辐射会被邻层的地平面或者电源平面所屏蔽,有一定的效果。但是因为信号的传输过程其实是一个电流的传递过程,所以在信号传输时候会有一个通过地来传输对应的回流信号。PCB电路板(简称电路板)的表层和底层使用电源网络来减小信号的对外辐射。具体的,在表层和底层的铜箔上用一种经过特殊设计的天线4吸收源信号及回流信号的辐射能量,该天线4连接到到电源网络。其中,电源网络的设置位置可以是表层或底层或电路板的内层,电源网络的设置位置不作限制。该天线4的目的是为了吸收源信号与回流信号的辐射能量,天线4的设计要点是针对需要抑制的波形的频率设计天线4的形状,例如采用针对1/4波长等接收效果好的设计,达到天线4吸收辐射能量的效果,从而使电路板内层信号产生的辐射被该形状吸收,再流到电源。而电源的滤波电容对于高频信号就相当于短路到地,因此噪声会被传到内层的地,避免了信号和回流信号通过表层的辐射。不仅提高对源信号线6产生的辐射能量的吸收效率,且提高对回路信号线7产生的辐射能量的吸收效率,有效屏蔽辐射能量,避免对WIFI造成干扰。通过说明和附图,给出了具体实施方式的特定结构的典型实施例,基于本专利技术精神,还可作其他的转换。尽管上述专利技术提出了现有的较佳实施例,然而,这些内容并不作为局限。对于本领域的技术人员而言,阅读上述说明后,各种变化和修正无疑将显而易见。因此,所附的权利要求书应看作是涵盖本专利技术的真实意图和范围的全部变化和修正。在权利要求书范围内任何和所有等价的范围与内容,都应认为仍属本专利技术的意图和范围内。本文档来自技高网...
一种电路板

【技术保护点】
一种电路板,所述电路板包括由多个层叠设置的金属层的电路板主体;其特征在于,所述电路板包括:电源网络,所述电源网络设置在所述电路板主体上;信号发射端,所述信号发射端设置在所述电路板主体上;信号接收端,所述信号发射端设置在所述电路板主体上;源信号线,所述源信号线设置在任意一所述金属层上,所述源信号线的两端分别连接所述信号发射端和所述信号接收端,用于从所述信号发射端向所述信号接收端传递源信号;至少一个回路信号线,所述至少一个回路信号线设置在位于所述源信号线一侧或两侧的所述金属层上,每个所述回路信号线的两端分别连接所述信号接收端和所述信号发射端,用于从所述信号接收端向所述信号发射端传递关联于所述源信号的回路信号;两个辐射吸收结构,所述两个辐射吸收结构分别设置在所述电路板主体的表层和底层,每个所述辐射吸收结构分别连接所述电源网络,每个所述辐射吸收结构分别包括多个具有预设形状的天线,所述辐射吸收结构用于通过所述天线吸收所述源信号和所述回路信号产生的辐射能量。

【技术特征摘要】
1.一种电路板,所述电路板包括由多个层叠设置的金属层的电路板主体;其特征在于,所述电路板包括:电源网络,所述电源网络设置在所述电路板主体上;信号发射端,所述信号发射端设置在所述电路板主体上;信号接收端,所述信号发射端设置在所述电路板主体上;源信号线,所述源信号线设置在任意一所述金属层上,所述源信号线的两端分别连接所述信号发射端和所述信号接收端,用于从所述信号发射端向所述信号接收端传递源信号;至少一个回路信号线,所述至少一个回路信号线设置在位于所述源信号线一侧或两侧的所述金属层上,每个所述回路信号线的两端分别连接所述信号接收端和所述信号发射端,用于从所述信号接收端向所述信号发射端传递关联于所述源信号的回路信号;两个辐射吸收结构,所述两个辐射吸收结构分别设置在所述电路板主体的表层和底层,每个所述辐射吸收结构分别连接所述电源网络,每个所述辐...

【专利技术属性】
技术研发人员:颜栋卿陈凯张坤
申请(专利权)人:晶晨半导体上海股份有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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