S povečanjem hitrosti usmerjanja PCB je načrtovanje elektromagnetne združljivosti problem, ki ga morajo naši elektronski inženirji upoštevati. Ko se soočamo z zasnovo, je treba pri izvajanju analize EMC izdelka in dizajna upoštevati naslednjih pet pomembnih lastnosti:
(1) Velikost ključne naprave: fizična velikost oddajne naprave, ki ustvarja sevanje. Radiofrekvenčni (RF) tok bo ustvaril elektromagnetno polje, ki bo uhajalo skozi ohišje in zapustilo ohišje. Dolžina sledi na PCB kot prenosni poti ima neposreden vpliv na RF tok.
(2) Usklajevanje impedance: impedanca vira in sprejemnika ter impedanca prenosa med obema.
(3) Časovne značilnosti motečega signala: ali je težava neprekinjen (periodični signal) dogodek ali obstaja samo v določenem ciklu delovanja (na primer operacija z enim ključem ali motnja ob vklopu, periodično delovanje diskovnega pogona ali omrežje rafalni prenos).
(4) Moč motečega signala: kako močna je energijska raven vira in kolikšen potencial ima za nastanek škodljivih motenj.
(5) Frekvenčne značilnosti motečega signala: Za opazovanje valovne oblike uporabite analizator spektra, kjer je opaženi problem v spektru, je težavo enostavno najti.
Poleg tega je treba pozornost nameniti nekaterim navadam oblikovanja nizkofrekvenčnih vezij. Na primer, moja običajna enotočkovna ozemljitev je zelo primerna za nizkofrekvenčne aplikacije, vendar se je kasneje izkazalo, da ni primerna za priložnosti RF signala, ker je pri RF signalih več težav z EMI. Menijo, da nekateri inženirji uporabljajo enotočkovno ozemljitev za vse zasnove izdelkov, ne da bi se zavedali, da lahko uporaba te metode ozemljitve povzroči bolj ali bolj zapletene težave z elektromagnetno združljivostjo.
Pozorni moramo biti tudi na smer toka toka znotraj komponent vezja. Z znanjem o vezjih vemo, da tok teče iz mesta, kjer je napetost visoka, do mesta, kjer je napetost nizka, in tok vedno teče v vezju z zaprto zanko skozi eno ali več poti, tako da je minimalna zanka in zelo pomemben zakon. Za tiste smeri, kjer se meri interferenčni tok, so sledi PCB spremenjene tako, da ne vplivajo na obremenitev ali občutljiva vezja. Tiste aplikacije, ki zahtevajo visoko impedančno pot od napajanja do obremenitve, morajo upoštevati vse možne poti, skozi katere lahko teče povratni tok.
Obstaja tudi problem usmerjanja PCB. Impedanca žice ali sledi vključuje upor R in induktivno reaktanco. Pri visokih frekvencah impedanca nima kapacitivne reaktance. Ko je frekvenca sledi višja od 100 kHz, žica ali sled postane induktivnost. Žice ali sledi, ki delujejo nad zvokom, lahko postanejo radiofrekvenčne antene. V specifikaciji EMC žice ali sledi ne smejo delovati pod λ/20 določene frekvence (načrtovana dolžina antene je enaka λ/4 ali λ/2 določene frekvence). Ko zasnova ni previdna, ožičenje postane visoko zmogljiva antena, kar oteži kasnejše odpravljanje napak.
Na koncu se pogovorite o postavitvi tiskanega vezja. Najprej razmislite o velikosti tiskanega vezja. Ko je velikost PCB prevelika, se bo sposobnost sistema' proti motnjam zmanjšala in stroški se bodo povečali s povečanjem sledi, premajhna velikost pa bo zlahka povzročila odvajanje toplote in medsebojne motnje težave. Drugič, določite lokacijo posebnih komponent (kot so komponente ure) (sledi ure je najbolje, da niso ozemljeni in ne hodijo nad in pod ključnimi signalnimi linijami, da se izognete motnjam). Tretjič, razporedite PCB kot celoto glede na funkcijo vezja. Pri postavitvi komponent morajo biti povezane komponente čim bližje, da je mogoče doseči boljši učinek proti motnjam.
