PCB設計中如何避免串擾
變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線由 A 到 B 傳播,傳輸線 C-D 上會產(chǎn)生耦合信
2009-03-20 14:04:17
779 PCB 傳輸線是一種互連類型,用于將信號從其發(fā)射器傳輸到印刷電路板上的接收器。PCB 傳輸線由兩個導體組成:信號走線和返回路徑(通常是接地層)。兩個導體之間的體積由 PCB 介電材料組成。
2023-09-28 14:36:44
5676 
,懵懵懂懂。本次直播則根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀,力求幫助眾多硬件工程師快速掌握高速多層PCB設計的基本原則套路及關鍵點、傳輸線理論基礎知識以及其在PCB設計中對EMC的考量、PCB設計中EMC的基礎理論及設計關鍵點
2019-09-06 18:44:34
電容,反射,EMI等效應在TDR測試中幾乎體現(xiàn)不出來,高速PCB設計工程師的重點還是應該放在布局,電源/地設計,走線設計,過孔等其他方面。當然,盡管直角走線帶來的影響不是很嚴重,但并不是說我們以后
2025-03-13 11:35:03
1. SI問題的成因 SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現(xiàn)反射現(xiàn)象?! I反射問題在信號波形上的表征就是:上沖
2018-09-21 11:47:55
過—定長度的管子需要一定的時間,那么電信號也將花一定時間沿傳輸線傳送。進一步而言,水在管中的高度正如傳輸線上的電壓,而電流的大小則可比做水的流量?! ?b class="flag-6" style="color: red">傳輸線的種類很多,如同軸線、波導、帶狀線和微帶線等,本章主要介紹用于高速電路分析的PCB傳輸線及其模型應用的相關問題。 :
2018-11-23 15:46:38
為 在傳輸線理論書籍中,更完整的特征阻抗表達方式為 式中,R,G分別為阻抗和導納;ω為信號角頻率。因為R和G都比其他項要小得多,通常特征阻抗近似為式(3-2)即可,僅在甚高頻或線路有極大損耗
2018-09-03 11:06:40
01 基本概念 ?。?)簡單來說,傳輸線就是提供信號傳輸和回流的一組導體結構。常見的傳輸線有雙絞線,同軸線,PCB走線中的微帶線、帶狀線、共面波導,如圖1所示結構示意圖。 圖1 常見傳輸線
2023-03-07 15:57:14
:信號在傳輸過程中每達到一個點,該處信號線和參考平面就會形成電場,進而產(chǎn)生瞬間的小電流,這樣在信號傳輸的過程中,傳輸線的每一點都會等效成一個電阻,這就是傳輸線的特性阻抗?! 。?)阻抗在實際應用中最
2023-03-07 16:06:22
請問PCB設計中如何避免平行布線?
2020-02-26 16:39:38
同軸電纜中,地線層是環(huán)形交織的,并且間隔均勻。在微帶中,接地層在有源線之下。這就引入了某些邊緣效應,需在設計時了解、預測并加以考慮。當然,這種不匹配也會導致回損,必須最大程度減小這種不匹配以避免產(chǎn)生噪音
2009-03-25 11:49:47
請問大伙PCB設計中,常見的串口通訊線(TX、RX)是否屬于高速信號線?然后高速信號的標準到底是什么?在網(wǎng)上瀏覽了一些相關知識,感覺始終不太理解。
2023-01-26 20:39:13
作者:一博科技 高速先生成員 劉為霞PCB設計之實例解析傳輸線損耗,隨著信號速率的提升和系統(tǒng)越來越復雜,傳輸線已經(jīng)不是當年的樣子,想怎么設計就怎么設計了。PCB仿真設計也越來越難了,現(xiàn)在板子一大
2022-11-10 17:27:55
傳輸線效應發(fā)生的前提條件,但是如何得知線延時是否大于1/2驅(qū)動端的信號上升時間? 一般地,信號上升時間的典型值可通過器件手冊給出,而信號的傳播時間在PCB設計中由實際布線長度決定。下圖為信號上升時間
2014-11-19 11:10:50
如何理解PCB設計中傳輸線阻抗匹配問題,以及傳輸線阻抗不匹配所引起的問題?求解,謝謝
2016-04-13 17:13:56
加到實際的PCB 連線中之后,連線上的最終阻抗稱為特征阻抗Zo。如果傳輸線和接收端的阻抗不匹配,那么輸出的電流信號和信號最終的穩(wěn)定狀態(tài)將不同,這就引起信號在接收端產(chǎn)生反射,這種效應被稱為振蕩。
2009-06-18 07:53:30
在低頻時,一段普通導線就可以有效地將兩個電路短接在一起,但是在高頻時候就不同了。在高頻電路中,一個小小的過孔、連接器就會對信號產(chǎn)生很大的影響。為了分析高速信號,引入了一個新的模型——傳輸線。傳輸線有什么特征?主要是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質(zhì)量產(chǎn)生較大的影響。
2019-08-12 06:15:15
信號在傳播過程中的能量損失不可避免,傳輸線損耗產(chǎn)生的原因有以下幾種:導體損耗,導線的電阻在交流情況下隨頻率變化,隨著頻率升高,電流由于趨膚效應集中在導體表面,受到的阻抗增大,同時,銅箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
忽略了的,也就是直流電壓變化和漏電引起的電壓波形畸變都未考慮在內(nèi)。實際應用中,必須具體分析。傳輸線分類當今的快速切換速度或高速時鐘速率的 PCB 跡線必須被視為傳輸線。傳輸線可分為單端(非平衡式)傳輸線和差分
2009-09-28 14:48:47
針對傳輸線問題所引入的影響,我們從以下幾方面談談控制這些影響的方法。【解密咨詢+V信:icpojie】 一、嚴格控制關鍵網(wǎng)線的走線長度 如果設計中有高速跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
我們定義了傳輸線效應發(fā)生的前提條件,但是如何得知線延時是否大于1/2驅(qū)動端的信號上升時間? 一般地,信號上升時間的典型值可通過器件手冊給出,而信號的傳播時間在PCB設計中由實際布線長度決定。下圖為信號
2015-05-05 09:30:27
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產(chǎn)生反射,這表明所有能量都被負載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。在高速PCB設計中,阻抗的匹配與否關系到信號的質(zhì)量優(yōu)劣。
2019-05-31 08:12:33
電路應具備信號分析、傳輸線、模擬電路的知識。錯誤的概念:8kHz幀信號為低速信號。 問:在高速PCB設計中,經(jīng)常需要用到自動布線功能,請問如何能卓有成效地實現(xiàn)自動布線? 答:在高速電路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
效應的方法 針對上述傳輸線問題所引入的影響,我們從以下幾方面談談控制這些影響的方法。 6.1 嚴格控制關鍵網(wǎng)線的走線長度 如果設計中有高速跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB板上存在傳輸線效應
2018-08-24 17:07:55
、DSP系統(tǒng)的降噪技術2、POWERPCB在PCB設計中的應用技術3、PCB互連設計過程中最大程度降低RF效應的基本方法六、1、混合信號電路板的設計準則2、分區(qū)設計3、RF產(chǎn)品設計過程中降低信號耦合
2012-07-13 16:18:40
材料中,100mil的線路距離差會導致差分信號間大約有18ps的差異。最好使用PCB設計工具中的自動線路匹配進行差分等長匹配。總體來說,希望做到差分線路對之間的長度差不大于50mil。差分線路寬度和間隔
2015-01-23 12:00:28
什么是傳輸線效應?高速DSPs的PCB電路板該怎樣去設計?
2021-04-25 06:27:07
,而且,還要為這條任何金屬互連線上的電流找一個返回路徑,兩者之間還要形成電場,如圖2所示的虛線箭頭。這就是傳輸線和網(wǎng)絡的區(qū)別,在高速電路中,幾乎會遺忘網(wǎng)絡中的一個概念:傳輸線?! ∥?b class="flag-6" style="color: red">線、帶狀線都只是
2018-11-23 16:05:07
影響的方法。 1 嚴格控制關鍵網(wǎng)線的走線長度 如果設計中有高速跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB板上存在傳輸線效應的問題?,F(xiàn)在普遍使用的很高時鐘頻率的快速集成電路芯片更是存在這樣的問題。解決這個
2018-11-22 17:14:46
超過50MHz,將近50% 以上的設計主頻超過120MHz,有20%甚至超過500M。當系統(tǒng)工作在50MHz時,將產(chǎn)生傳輸線效應和信號的完整性問題;而當系統(tǒng)時鐘達到120MHz時,除非使用高速電路設計
2019-06-20 07:31:24
最近在研究spice傳輸線,spice中理想傳輸線是等效為延遲電路,眾所周知,SPICE主要基于節(jié)點分析法。每個器件需要提供導納矩陣。我看了ngspice源代碼中的tra器件的導納矩陣的求解過程
2021-07-07 16:15:43
及關鍵點?傳輸線理論基礎知識以及其在PCB設計中對EMC的考量?PCB設計中EMC的基礎理論及設計關鍵點?屏蔽罩的設計?BGA的出線技巧?開關電源(對傳導影響特別大)PCB layout 關鍵點?常用
2019-11-29 11:43:13
如何在高速PCB的設計過程中對EMI進行有效的控制呢?本文就將從傳輸線參數(shù)的角度來為大家進行分析。傳輸線RLC參數(shù)和EMI對于PCB板來說,PCB上的每一條走線都可以有用三個基本的分布參數(shù)來對它進行描述
2016-07-20 16:58:54
–電阻,電容在高速設計中真正的特性–高速信號的傳輸-線還是傳輸線–阻抗不匹配,串聯(lián)及并聯(lián)終端–控制EMI?混合信號布線–混合信號的接地方式–混合信號設計中的地平面–電源的濾波及去耦–考慮寄生參數(shù)–控制
2017-07-26 17:37:44
,還取決于電路板線路的路徑長度大小,當兩者存在一定的比例關系時,該信號應該按照“高速信號”進行處理。要更好的理解上面的“高速信號”含義,需要先明白“傳輸線理論”。2.傳輸線理論2.1PCB的傳輸線結構
2016-09-09 11:11:14
什么是傳輸線?PCB上常見的傳輸線是什么?
2021-10-14 06:53:30
是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產(chǎn)生多大的影響呢?從原理上說,銳角、直角走線會使傳輸線的線寬發(fā)生變化,造成阻抗的不連續(xù)。線寬變化導致阻抗
2017-08-12 15:09:54
作者:黃剛剛接觸高速理論的時候,那時說得最多的理論之一就是傳輸線的分布模型,也就是說我們在考慮高速信號傳輸的時候要把傳輸線分成很多很多段去考量。坦白說,本人在剛入行后的相對比較長的時間內(nèi)是沒有很透徹
2019-07-24 08:25:49
什么是傳輸線?由哪幾條長度導線組成?PCB的傳輸線結構是如何構成的?
2021-06-29 08:36:04
線布設。3.4 采用差分傳輸線 采用差分傳輸線可以明顯減小傳輸線的干擾,這在高頻和高速數(shù)字的信號傳輸中非常重要。⑴差分傳輸線可以明顯減小傳輸線中信號的干擾,提高傳輸信號的完整性,這是PCB設計者所熟悉
2018-02-08 08:29:08
? 摘要:在高速印刷電路板(PCB)設計中,邏輯門元器件速度的提高,使得PCB傳輸線效應成了電路正常工作的制約因素。對傳輸線做計算機仿真,可以找出影響信號傳輸性能的各種因素,優(yōu)化信號的傳輸特性
2018-08-27 16:00:07
在PCB設計中,電磁兼容性(EMC)及關聯(lián)的電磁干擾(EMI)歷來是讓工程師們頭疼的兩大問題,特別是在當今電路板設計和元器件封裝不斷縮小、OEM要求更高速系統(tǒng)的情況下。本文給大家分享如何在PCB設計中避免出現(xiàn)電磁問題。
2021-02-01 07:42:30
在高速PCB設計過程中,由于存在傳輸線效應,會導致一些一些信號完整性的問題,如何應對呢?
2021-03-02 06:08:38
的焊球上監(jiān)視SERDES發(fā)送器輸出信號很難做到。通常信號會引到SMA或SMP連接器后再用示波 器進行監(jiān)測。然而,信號特性會因為IC和連接器之間的傳輸線而發(fā)生改變。因此,真正的挑戰(zhàn)是在SERDES引腳處監(jiān)視信號性能,而這可以通過去除傳輸線效應來實現(xiàn)。
2019-08-21 07:12:48
傳輸線,將走線高度限制在高于地線平面范圍要求以內(nèi),可以顯著減小串擾?! ?、在布線空間允許的條件下,在串擾較嚴重的兩條線之間插入一條地線,可以起到隔離的作用,從而減小串擾。傳統(tǒng)的PCB設計由于缺乏高速
2018-12-11 19:48:52
摘要在高頻電路設計中,可以采用多種不同的傳輸線技術來進行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶線、帶狀線和波導等。而對于PCB平面電路,微帶線、帶狀線、共面波導(CPW),及介質(zhì)集成波導(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
在一般的非高速PCB設計中,我們都是認為電信號在導線上的傳播是不需要時間的,就是一根理想的導線,這種情況在低速的情況下是成立的,但是在高速的情況下,我們就不能簡單的認為其是一根理想的導線了,電信號
2019-05-30 06:59:24
什么是高速pcb設計高速線總體規(guī)則是什么?
2019-06-13 02:32:06
及關鍵點?傳輸線理論基礎知識以及其在PCB設計中對EMC的考量?PCB設計中EMC的基礎理論及設計關鍵點?屏蔽罩的設計?BGA的出線技巧?開關電源(對傳導影響特別大)PCB layout 關鍵點?常用
2019-12-06 14:24:51
pcb設計的基本套路以及接口設計免費觀看直播地址:http://t.elecfans.com/live/902.html6、傳輸線理論&疊層和阻抗的設計免費觀看直播地址:http
2019-11-28 17:32:38
掌握高速多層PCB設計的基本原則套路及關鍵點?傳輸線理論基礎知識以及其在PCB設計中對EMC的考量?PCB設計中EMC的基礎理論及設計關鍵點?屏蔽罩的設計?BGA的出線技巧?開關電源(對傳導影響特別
2019-11-22 11:41:14
傳輸線效應詳解
基于上述定義的傳輸線模型,歸納起來,傳輸線會對整個電路設計帶來以下效應。• 反射信號Reflected signals&
2009-03-25 11:29:55
4371 避免傳輸線效應的方法針對上述傳輸線問題所引入的影響,我們從以下幾方面談談控制這些影響的方法。
6.1 嚴格控制關鍵網(wǎng)線的走線長
2009-03-25 11:30:14
1399 如何減少傳輸線效應
高速電路傳輸線效應是指系統(tǒng)工作在50MHz時,將產(chǎn)生傳輸線效應和信號的完整性問題;而當系統(tǒng)時鐘達到120MHz時,則必須使用高速電路設計知識才能使之
2009-04-07 22:34:47
1375 傳輸線阻抗計算中的有關問題
結合目前我公司PCB板加工廠家的工藝能力,在用polar公司阻抗計算器CITS25計算PCB板上跡線特性阻抗時,
2009-09-28 14:54:20
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高速電路傳輸線效應分析與處理
隨著系統(tǒng)設計復雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)設計師們正在從事100MHZ以上的電路設計,總
2009-11-17 13:57:07
1002 簡單地講串擾都是因為兩傳輸線相鄰太近造成的,那么在高頻走線里如何減小串擾,首先要弄清楚傳輸線的概念,搞清楚傳輸線串擾跟什么有關系。以下一些供參考。
2011-11-21 13:50:36
3568 pcb layout培訓基礎之傳輸線的特性阻抗,對于均與傳輸線,當信號在上面傳輸時,在任何一處所受到的瞬態(tài)阻抗是相同的,稱之為傳輸線的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:16
5925 隨著時鐘頻率的不斷增加PCB上傳輸線的電磁輻射也成為影響產(chǎn)品EMC測試的關鍵因素。對于高速電路來說,PCB上的布線應該作為傳輸線來對待, 而傳輸線的端接不僅影響信號完整性, 也對傳
2011-11-21 16:45:41
51 高速訊號會導致PCB板上的長互連走線產(chǎn)生傳輸線效應,它使得PCB設計者必須考慮傳輸線的延遲和阻抗搭配問題,因為接收端和驅(qū)動端的阻抗不搭配都會在傳輸在線產(chǎn)生反射訊號,而嚴重影響到訊號的完整性。另一方面
2018-05-22 07:18:00
5697 學習高速PCB設計,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。
2019-12-16 07:59:00
7828 
要解決這些影響PCB信號傳輸完整性的問題,這就需要工程師采取的一些應對措施。電源層對電流方向不限制,返回線可沿著最小阻抗即與信號線最接近的路徑走。這就可能使電流回路最小,而這將是高速系統(tǒng)首選的方法。但是電源層不排除線路雜波,不注意電源分布路徑,所有系統(tǒng)均會產(chǎn)生噪聲造成錯誤。
2018-11-14 10:38:39
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高速電路傳輸線效應是指系統(tǒng)工作在50MHz時,將產(chǎn)生傳輸線效應和信號的完整性問題;而當系統(tǒng)時鐘達到120MHz時,則必須使用高速電路設計知識才能使之正常工作。因此,只有通過高速電路仿真和先進的物理設計軟件,才能實現(xiàn)設計過程的可控性。
2019-01-22 16:17:30
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在高速的PCB設計中,時鐘等關鍵的高速信號線,走線需要進行屏蔽處理,如果沒有屏蔽或只屏蔽了部分,都會造成EMI的泄漏。建議屏蔽線,每1000mil,打孔接地。
2019-03-15 14:05:42
5826 
直角走線一般是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產(chǎn)生多大的影響呢?從原理上說,直角走線會使傳輸線的線寬發(fā)生變化,造成阻抗的不連續(xù)。其實不光是直角走線,頓角,銳角走線都可能會造成阻抗變化的情況。
2019-07-24 15:12:01
1967 
解決傳輸線效應的另一個方法是選擇正確的布線路徑和終端拓撲結構。走線的拓撲結構是指一根網(wǎng)線的布線順序及布線結構。當使用高速邏輯器件時,除非走線分支長度保持很短,否則邊沿快速變化的信號將被信號主干走線上
2019-06-06 14:55:04
2445 布線(Layout)是PCB設計工程師最基本的工作技能之一。走線的好壞將直接影響到整個系統(tǒng)的性能,大多數(shù)高速的設計理論也要最終經(jīng)過Layout得以實現(xiàn)并驗證,由此可見,布線在高速PCB設計中
2019-07-01 15:24:50
6358 傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,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。
2019-12-17 17:22:08
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在高速PCB設計中,不用仿真而只憑傳統(tǒng)設計方法或經(jīng)驗很難預測和保證信號的完整性,仿真已成為高速信號設計的必要手段。
2019-10-22 16:52:22
4204 
SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現(xiàn)反射現(xiàn)象。
2019-10-13 14:23:00
4152 
直角走線直角走線一般是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產(chǎn)生多大的影響呢?從原理上說,直角走線會使傳輸線的線寬發(fā)生變化,造成阻抗的不連續(xù)。
2019-10-10 14:30:25
3724 
在電路設計的各種場合里都能接觸到傳輸線這一術語。顯然,傳輸線是信號完整性分析當中重點考察的元件之一,很多分析都建立在此基礎上。本文將討論傳輸線的相關物墁基礎。
2020-03-12 15:34:10
4178 
在低頻時,一段普通導線就可以有效地將兩個電路短接在一起,但是在高頻時候就不同了。在中,一個小小的過孔、連接器就會對信號產(chǎn)生很大的影響。為了分析高速信號,引入了一個新的模型——傳輸線。理想傳輸線的兩個
2020-11-03 10:41:00
2 傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,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。那么,PCB板上多長的走線才是傳輸線呢? PCB板上
2020-11-06 10:25:45
6955 。由于該電路具有更高的時鐘速度和更短的轉換時間,因此許多過去無需考慮布線的連接現(xiàn)在都需要視為高速傳輸線。 為了通過高速開關正確導通這些傳輸線,需要仔細控制PCB中的走線布線。這就要求穿過電路板的傳輸線的結構必須非常一
2020-12-30 12:14:22
3178 在一起,就好像有情人一樣。時序就往愛情上扯,怎么傳輸線也扯上了呢?木有辦法,愛情是人類永恒的話題啊! 傳輸線有哪些呢?如下圖,雙絞線,同軸線等等,高速先生最熟悉的還是PCB上的這些線條。 你別說用愛情來打比喻還是很恰
2021-04-13 09:52:46
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2021-04-04 08:53:59
12 互連。過孔做為互連結構之一,就相當于一個信號傳輸的一種離散結構,會導致高速pcb設計中的信號反射、衰減,信號完整性問題,影響信號傳輸質(zhì)量的重要因素,進而影響整個系統(tǒng)的性能。 1.過孔的介紹 在高速 PCB 設計中,微帶線帶狀線廣泛用于
2021-10-09 11:06:53
6975 本文首先介紹了傳輸線理論,詳細分析了高速PCB設計中的信號完整性問題,包括反射、串擾、同步開關噪聲等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA軟件HyperLynx對給定電路模型進行了反射
2022-07-01 10:53:00
0 反射信號產(chǎn)生的主要原因:過長的布線、未進行阻抗匹配的接收端、未進行阻抗匹配的傳輸線(由于過量電容、電感的阻抗失配)
2022-07-21 17:18:52
1097 
PCB設計之實例解析傳輸線損耗,隨著信號速率的提升和系統(tǒng)越來越復雜,傳輸線已經(jīng)不是當年的樣子,想怎么設計就怎么設計了。PCB仿真設計也越來越難了,現(xiàn)在板子一大,線長輕輕松松上10inch,可能還會跨
2022-11-10 17:17:51
2326 
傳輸線是由介質(zhì)和導線構成的。在PCB上,傳輸線通常分為微帶線和帶狀線。
2022-11-25 09:34:49
8334 在現(xiàn)代電子設計中,高速信號的傳輸已成為不可避免的需求。高速信號傳輸的成功與否,直接影響整個電子系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。因此,PCB設計中的高速信號傳輸優(yōu)化技巧顯得尤為重要。本文將介紹PCB設計中的高速信號傳輸優(yōu)化技巧。
2023-05-08 09:48:02
2877 當互連線的長度大于1/6倍的信號上升時間的空間延伸時,互連線就體現(xiàn)出傳輸線效應?!?
上升時間越小越容易體現(xiàn)傳輸線效應。
2023-06-14 17:06:07
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在許多應用中,將傳輸線建模為無損結構可以是線路真實世界行為的合理可接受的表示。這種無損模型使我們能夠深入了解傳輸線的不同屬性。然而,如果我們需要考慮信號衰減,我們必須考慮傳輸線的不同損耗機制。
2023-07-25 10:41:02
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傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,一條是信號傳播路徑,另一條是信號返回路徑。),常見的傳輸線也就是我們PCB板上的走線。
2023-08-04 09:23:55
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數(shù)字設計系統(tǒng)中常見的兩種傳輸線結構是微帶線和帶狀線。微帶線分為標準微帶線和嵌入式微帶線。前者是指PCB外層的走線,它直接貼附在介質(zhì)平面上并暴露于空氣中。后者是前者的改進,區(qū)別在于銅線上覆蓋了介質(zhì)材料。
2023-08-29 14:17:28
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數(shù)字設計系統(tǒng)中常見的兩種傳輸線結構是微帶線和帶狀線。微帶線分為標準微帶線和嵌入式微帶線。前者是指PCB外層的走線,它直接貼附在介質(zhì)平面上并暴露于空氣中。后者是前者的改進,區(qū)別在于銅線上覆蓋了介質(zhì)材料。
2023-09-01 16:34:21
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特征阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時所受到的瞬態(tài)阻抗,它是傳輸線的固有屬性,僅和傳輸線的單位長度上的分布電感L、分布電容C、材料特性和介電常數(shù)有關,與傳輸線長度無關。
2023-09-04 15:30:08
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信號干擾、電氣性能下降甚至是PCB的損壞。為了避免這些問題,我們需要采取一些措施來避免PCB走線的銳角產(chǎn)生。 1. 了解銳角對電氣性能的影響 銳角在電路上的存在可能會導致信號反射、損耗、串擾和波阻抗不匹配等問題。當信號傳輸線遇到銳角時,會出現(xiàn)反射,反射信號可能會干
2023-09-22 16:41:05
4228 說說傳輸線,傳輸線可以說是信號完整性基礎理論體系的基礎,也是在實際的工作中,應用最廣泛的。
2023-10-23 10:05:12
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傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,一條是信號傳播路徑,另一條是信號返回路徑。),常見的傳輸線也就是我們PCB板上的走線。
2024-01-02 15:36:09
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傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,一條是信號傳播路徑,另一條是信號返回路徑。),很常見的傳輸線也就是我們PCB板上的走線。
2024-01-15 15:13:59
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在PCB設計中,Stub(也稱為短樁線或殘樁線)對信號傳輸有以下幾個主要影響:1.容性效應導致的阻抗偏低:Stub會導致容性效應,使得阻抗偏低,影響信道的阻抗一致性。Stub越長,阻抗降低得越多
2024-12-24 17:21:58
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