1. Talian kuasa adalah cara penting EMI masuk dan keluar dari litar. Melalui talian kuasa, gangguan luaran boleh disalurkan ke dalam litar dalaman, menjejaskan indeks litar RF. Untuk mengurangkan sinaran elektromagnet dan gandingan, kawasan gelung sisi primer, sisi sekunder, dan sisi beban modul DC-DC mestilah minimum. Tidak kira betapa kompleksnya bentuk litar kuasa, gelung arusnya yang besar hendaklah sekecil mungkin. Kabel kuasa dan pembumian hendaklah sentiasa diletakkan berdekatan.
2. Jika bekalan kuasa pensuisan digunakan dalam litar, susun atur peranti persisian bekalan kuasa pensuisan hendaklah mematuhi prinsip laluan aliran balik kuasa terpendek. Kapasiti penapis hendaklah dekat dengan pin bekalan kuasa suis. Gunakan kearuhan mod biasa, berdekatan dengan modul kuasa pensuisan.
3. Talian kuasa jarak jauh pada papan tidak boleh dekat atau melepasi berhampiran terminal output dan input penguat lata (gain lebih besar daripada 45dB) pada masa yang sama. Jangan gunakan kabel kuasa sebagai saluran penghantaran isyarat RF, yang boleh menyebabkan pengujaan diri atau mengurangkan pengasingan sektor. Kapasitor penapis frekuensi tinggi diperlukan pada kedua-dua hujung talian kuasa jarak jauh, dan juga di tengah.
4. Salur masuk kuasa RF PCB digabungkan dengan tiga kapasitor penapis secara selari, dan kelebihan ketiga-tiga kapasitor ini digunakan untuk menapis frekuensi rendah, sederhana dan tinggi pada talian kuasa masing-masing. Contohnya: 10UF, 0.1UF, 100PF. Dan dekat dengan pin input bekalan kuasa dalam susunan menurun.
5. Suapan penguat lata isyarat kecil dengan set bekalan kuasa yang sama, hendaklah bermula dari peringkat terakhir dan bekalan kuasa ke peringkat hadapan secara bergilir-gilir, supaya EMI yang dihasilkan oleh litar peringkat terakhir mempunyai pengaruh yang kurang pada peringkat hadapan. Dan setiap tahap penapis kuasa mempunyai sekurang-kurangnya dua kapasitor: 0.1uF dan 100PF. Apabila frekuensi isyarat lebih tinggi daripada 1GHz, kapasitor penapis 10pF perlu ditambah.
6. biasa digunakan dalam penapis elektronik berkuasa rendah, kapasitans penapis hendaklah dekat dengan pin triod, kapasiti penapis frekuensi tinggi lebih dekat dengan pin. Triod menggunakan frekuensi cutoff yang lebih rendah. Jika triod dalam penapis elektronik adalah tiub frekuensi tinggi, bekerja di kawasan penguatan, dan susun atur peranti persisian tidak munasabah, mudah untuk menghasilkan ayunan frekuensi tinggi pada hujung output bekalan kuasa.
Masalah yang sama boleh berlaku dalam modul pengatur voltan linear kerana terdapat gelung maklum balas dalam cip dan triod dalaman beroperasi di kawasan amplifikasi. Kapasitor penapis frekuensi tinggi dikehendaki berada dekat dengan pin semasa susun atur untuk mengurangkan kearuhan teragih dan memusnahkan keadaan ayunan.
7. Saiz kerajang tembaga bahagian POWER PCB adalah mengikut arus maksimum yang mengalir, dan elaun diambil kira (lebar garisan 1A/mm biasanya dirujuk).
8. Input dan output kabel kuasa tidak boleh dipalang.
9. Beri perhatian kepada penyahgandingan kuasa dan penapisan untuk mengelakkan gangguan daripada unit yang berbeza melalui kabel kuasa. Kabel kuasa hendaklah diasingkan antara satu sama lain semasa pendawaian kabel kuasa. Talian kuasa diasingkan daripada talian gangguan kuat lain (seperti CLK).
10. Pendawaian bekalan kuasa penguat isyarat kecil perlu diasingkan oleh kulit kuprum tanah dan lubang tanah untuk mengelakkan pencerobohan gangguan EMI lain dan kemerosotan kualiti isyarat.
11. Lapisan kuasa yang berbeza harus mengelakkan pertindihan dalam ruang. Terutamanya untuk mengurangkan gangguan antara bekalan kuasa yang berbeza, terutamanya antara beberapa bekalan kuasa dengan voltan yang sangat berbeza, masalah pertindihan pesawat bekalan kuasa mesti cuba dielakkan, apabila sukar untuk dielakkan boleh dipertimbangkan dalam stratum selang.
12. Untuk PCB empat lapisan (papan litar yang biasa digunakan dalam WLAN), dalam kebanyakan aplikasi, komponen dan petunjuk RF diletakkan pada lapisan atas papan, lapisan kedua diletakkan secara sistematik pada lapisan ketiga, dan sebarang isyarat kabel boleh diedarkan pada lapisan keempat.
Penggunaan susun atur satah tanah berterusan dalam lapisan kedua adalah perlu untuk mewujudkan laluan isyarat RF terkawal impedans. Ia juga memudahkan gelung tanah yang sesingkat mungkin, menyediakan tahap pengasingan elektrik yang tinggi untuk lapisan pertama dan ketiga dan meminimumkan gandingan antara dua lapisan. Sudah tentu, definisi lapisan papan lain boleh digunakan (terutamanya jika papan mempunyai bilangan lapisan yang berbeza), tetapi struktur ini adalah kisah kejayaan yang terbukti.
13. Lapisan kuasa yang besar boleh menjadikan pendawaian Vcc mudah, tetapi konfigurasi ini sering menjadi pencetus kepada kemerosotan prestasi sistem, dan menyambungkan semua petunjuk kuasa bersama-sama pada satah yang besar tidak akan mengelakkan penghantaran bunyi antara pin. Sebaliknya, menggunakan topologi bintang mengurangkan gandingan antara pin kuasa yang berbeza. Teknologi penyahgandingan kuasa yang baik digabungkan dengan susun atur PCB yang ketat dan petunjuk Vcc (topologi bintang) boleh menyediakan asas yang kukuh untuk sebarang reka bentuk sistem RF. Mempunyai quot"tanpa hingar" bekalan kuasa adalah penting untuk mengoptimumkan prestasi sistem, walaupun mungkin terdapat faktor lain dalam reka bentuk sebenar yang mengurangkan metrik prestasi sistem.

