日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

高速PCB設(shè)計中傳輸線你都有了解嗎

PCB線路板打樣 ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 2019-12-17 17:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

學(xué)習(xí)高速PCB設(shè)計,首先要知道什么是傳輸線。信號會產(chǎn)生反射,就是因為PCB上的走線具有一定的阻抗,線上阻抗與輸出端的阻抗不匹配,就會導(dǎo)致信號反射。信號在PCB中傳輸會有延時,如果時序沒有匹配,系統(tǒng)就會罷工。這些都是因為傳輸線產(chǎn)生的問題。

什么是傳輸線?

傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導(dǎo)線組成,一條是信號傳播路徑,另一條是信號返回路徑。),最常見的傳輸線也就是我們PCB板上的走線。

1. 分析傳輸線,一定要聯(lián)系返回路徑,單根的導(dǎo)體并不能成為傳輸線;2. 和電阻,電容,電感一樣,傳輸線也是一種理想的電路元件,但是其特性卻大不相同,用于仿真效果較好,但電路概念卻比較復(fù)雜;3. 傳輸線有兩個非常重要的特征:特性阻抗和時延。

高速PCB設(shè)計中傳輸線的概念及結(jié)構(gòu)分析

傳輸線阻抗

先來澄清幾個概念,我們經(jīng)常會看到阻抗、特性阻抗、瞬時阻抗,嚴(yán)格來講,他們是有區(qū)別的,但是萬變不離其宗,它們?nèi)匀皇亲杩沟幕径x:

將傳輸線始端的輸入阻抗簡稱為阻抗;

將信號隨時遇到的及時阻抗稱為瞬時阻抗;

如果傳輸線具有恒定不變的瞬時阻抗,就稱之為傳輸線的特性阻抗。

特性阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時所受到的瞬態(tài)阻抗,這是影響傳輸線電路中信號完整性的一個主要因素。

如果沒有特殊說明,一般用特性阻抗來統(tǒng)稱傳輸線阻抗。

傳輸時延

Time delay又叫時延(TD),通常是指電磁信號或者光信號通過整個傳輸介質(zhì)所用的時間。在傳輸線上的時延就是指信號通過整個傳輸線所用的時間。

Propagation delay又叫傳播延遲(PD),通常是指電磁信號或者光信號在單位長度的傳輸介質(zhì)中傳輸?shù)臅r間延遲,與“傳播速度”成反比例(倒數(shù))關(guān)系,單位為“Ps/inch”或“s/m”。

從定義中可以看出時延=傳播延遲*傳輸長度(L)。

PCB的傳輸線結(jié)構(gòu)

典型PCB中所見到的傳輸線結(jié)構(gòu)是由嵌入或臨近電介質(zhì)或絕緣材料,并且具有一個或多個參考平面的導(dǎo)線構(gòu)成。典型PCB中的金屬是銅,而電介質(zhì)是一種叫FR4的玻璃纖維。數(shù)字設(shè)計中最常見的兩種傳輸線類型是微帶線和帶狀線。

微帶線通常指PCB外層的走線,并且只有一個參考平面。微帶線有兩種類型:埋式或非埋式。埋式(有時又稱作潛入式)微帶線就是將一根傳輸線簡單地嵌入電介質(zhì)中,但其依然只有一個參考平面。帶狀線是指介于兩個參考平面之間的內(nèi)層走線。

下圖所示為PCB上不同元件之間的內(nèi)層走線(帶狀線)和外層走線(微帶線)。標(biāo)識處的剖面圖顯示了傳輸線與地/電源層的相對關(guān)系。

高速PCB設(shè)計中傳輸線你都有了解嗎

責(zé)任編輯:ct

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4418

    文章

    23979

    瀏覽量

    426393
  • 華強(qiáng)pcb線路板打樣

    關(guān)注

    5

    文章

    14629

    瀏覽量

    44727
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    深入解析 PI7AT04:低電壓、零延遲有源傳輸線鉗位器

    延遲、有源傳輸線鉗位器,看看它如何在復(fù)雜的電路環(huán)境中發(fā)揮重要作用。 文件下載: PI7AT04CEX.pdf 產(chǎn)品特性 線路鉗位能力 PI7AT04 支持 5V 和 3.3V 線路鉗位,能夠有效地控制傳輸線上的過沖和下沖電壓。這種能力對于確保數(shù)據(jù)
    的頭像 發(fā)表于 03-27 13:40 ?143次閱讀

    淺談晶振在PCB設(shè)計的要點(diǎn)

    在電路設(shè)計,系統(tǒng)晶振時鐘頻率很高,干擾諧波出來的能量也強(qiáng),諧波除了會從輸入與輸出兩條導(dǎo)出來外,也會從空間輻射出來,這也導(dǎo)致在PCB設(shè)計對晶振的布局要求嚴(yán)格,如果出錯會很容易造成很
    的頭像 發(fā)表于 12-18 17:28 ?993次閱讀
    淺談晶振在<b class='flag-5'>PCB設(shè)計</b><b class='flag-5'>中</b>的要點(diǎn)

    高速PCB設(shè)計EMI避坑指南:5個實(shí)戰(zhàn)技巧

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講高速PCB設(shè)計EMI有什么規(guī)則?高速電路PCB設(shè)計EMI方法與技巧。在高速
    的頭像 發(fā)表于 11-10 09:25 ?824次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB設(shè)計</b>EMI避坑指南:5個實(shí)戰(zhàn)技巧

    信號在傳輸線路上的傳播機(jī)制

    在第二期的特性阻抗講解,我們提到了傳輸線路。雖然將傳輸線比作水路,但它究竟是通過什么原理傳輸信號和電力的呢?
    的頭像 發(fā)表于 10-09 13:49 ?2540次閱讀
    信號在<b class='flag-5'>傳輸線</b>路上的傳播機(jī)制

    PCB“蝕刻因子”是啥,聽說它很影響走加工的阻抗?

    蝕刻因子是啥玩意咱們先不說,要不先簡單問大家一個問題:傳輸線PCB設(shè)計時側(cè)面看是矩形的,你們猜猜PCB板廠加工完之后會變成什么形狀呢?
    的頭像 發(fā)表于 09-19 11:52 ?890次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b>“蝕刻因子”是啥,聽說它很影響走<b class='flag-5'>線</b>加工的阻抗?

    深度解讀PCB設(shè)計布局準(zhǔn)則

    無論您是在進(jìn)行高速設(shè)計,還是正在設(shè)計一塊高速PCB,良好的電路板設(shè)計實(shí)踐都有助于確保您的設(shè)計能夠按預(yù)期工作并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。在本指南中,我們匯總了適用于大多數(shù)現(xiàn)代電路板的一些基本
    的頭像 發(fā)表于 09-01 14:24 ?7763次閱讀
    深度解讀<b class='flag-5'>PCB設(shè)計</b>布局準(zhǔn)則

    如何用TDR阻抗測量儀快速定位PCB傳輸線故障?

    TDR阻抗測量儀是一款基于時域反射原理(TDR)設(shè)計的高帶寬特性阻抗測試分析專用儀器,它非常適用于快速定位PCB傳輸線故障。以下是使用TDR阻抗測量儀進(jìn)行故障定位的步驟和一些關(guān)鍵點(diǎn): 設(shè)備準(zhǔn)備
    的頭像 發(fā)表于 08-20 10:52 ?1070次閱讀
    如何用TDR阻抗測量儀快速定位<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>傳輸線</b>故障?

    PCB反焊盤的樣子越詭異,高速過孔的性能越好?

    高速先生成員--黃剛 隨著傳輸速率越來越高,在PCB設(shè)計上難做的地方早就不是走的設(shè)計了,而是變成了過孔的設(shè)計。為什么怎么說呢,Chris給大家舉個栗子大家就知道了:
    發(fā)表于 08-04 16:00

    高速PCB鋪銅到底怎么鋪

    在日常PCB設(shè)計,我們經(jīng)常會看到整版大面積鋪銅,看起來既專業(yè)又美觀,好像已經(jīng)成了“默認(rèn)操作”。但真的了解這樣做的后果嗎?尤其是在電源類板子和高速
    的頭像 發(fā)表于 07-24 16:25 ?3664次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>鋪銅到底怎么鋪

    別蒙我,PCB板上這幾對高速怎么看我都覺得一樣!

    工程師說過孔這檔子事了。那不說過孔說什么啊,就單純的走,正常走的話也不影響高速性能。Chris就喜歡杠,就打算在走線上挑挑刺! 以為Chris裝不了?廢話不說了,直接上案例。各位PCB設(shè)
    發(fā)表于 06-09 14:34

    知識分享-傳輸線的返回電流(信號完整性揭秘)

    不清楚傳輸線的末端是什么情況,那么是否會有電流回流呢?在圖3-4,給一段傳輸線加載一個脈沖信號,傳輸線非常長,而且末端開路,我們測量加載信號之后,一小段時間內(nèi)信號路
    的頭像 發(fā)表于 05-27 17:36 ?1185次閱讀
    知識分享-<b class='flag-5'>傳輸線</b>的返回電流(信號完整性揭秘)

    傳輸線高頻參數(shù)之Crosstalk

    是由于電信號在通過傳輸線時,產(chǎn)生的電場穿過了相鄰的傳輸線,而導(dǎo)致相鄰的傳輸線上也產(chǎn)生了電信號,如上圖所示,用網(wǎng)分測試的時候,差分S參數(shù)Sdd31表示近端串?dāng)_,Sd
    的頭像 發(fā)表于 05-22 07:33 ?1468次閱讀
    <b class='flag-5'>傳輸線</b>高頻參數(shù)之Crosstalk

    PCB設(shè)計如何用電源去耦電容改善高速信號質(zhì)量

    PCB設(shè)計電源去耦電容改善高速信號質(zhì)量?!What?Why? How?
    的頭像 發(fā)表于 05-19 14:27 ?952次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設(shè)計</b>如何用電源去耦電容改善<b class='flag-5'>高速</b>信號質(zhì)量

    高速多層板SI/PI分析的關(guān)鍵要點(diǎn)是什么

    是確保高速多層板性能和可靠性的關(guān)鍵步驟。以下是一些關(guān)鍵的SI/PI分析要點(diǎn): 信號完整性(SI)分析要點(diǎn) 傳輸線效應(yīng): 在高速設(shè)計,傳輸線
    的頭像 發(fā)表于 05-15 17:39 ?1377次閱讀

    原理圖和PCB設(shè)計的常見錯誤

    在電子設(shè)計領(lǐng)域,原理圖和PCB設(shè)計是產(chǎn)品開發(fā)的基石,但設(shè)計過程難免遇到各種問題,若不及時排查可能影響電路板的性能及可靠性,本文將列出原理圖和PCB設(shè)計的常見錯誤,整理成一份實(shí)用的速
    的頭像 發(fā)表于 05-15 14:34 ?1446次閱讀
    新平| 永州市| 祁连县| 登封市| 卓尼县| 湖口县| 巴里| 定结县| 三明市| 广元市| 丹江口市| 惠州市| 新泰市| 自贡市| 松潘县| 南丰县| 库车县| 平顶山市| 抚顺县| 呼伦贝尔市| 乌兰浩特市| 古田县| 华容县| 宁津县| 尼勒克县| 张家界市| 朔州市| 泗洪县| 红安县| 手游| 铜山县| 株洲县| 应城市| 鄢陵县| 竹溪县| 乐清市| 秀山| 宜章县| 区。| 安福县| 长武县|