完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 傳輸線(xiàn)
傳輸線(xiàn)(transmission line)輸送電磁能的線(xiàn)狀結(jié)構(gòu)的設(shè)備。它是電信系統(tǒng)的重要組成部分,用來(lái)把載有信息的電磁波,沿著傳輸線(xiàn)規(guī)定的路由自一點(diǎn)輸送到另一點(diǎn)。
文章:305個(gè) 瀏覽:24586次 帖子:51個(gè)
回波損耗是指負(fù)載上的入射功率與反射回來(lái)的功率之比?;夭〒p耗始終是非負(fù)值,表示負(fù)載與朝向源極的負(fù)載上"顯示"的網(wǎng)絡(luò)阻抗之間的匹配程度。
信號(hào)源阻抗對(duì)探頭負(fù)荷的凈效應(yīng)影響
信號(hào)源阻抗對(duì)探頭負(fù)荷的凈效應(yīng)影響是電子測(cè)量中一個(gè)重要而復(fù)雜的問(wèn)題。
當(dāng)射頻信號(hào)沿傳輸線(xiàn)進(jìn)行傳輸?shù)臅r(shí)候,傳輸線(xiàn)的兩導(dǎo)體之間是有電壓差的,從而產(chǎn)生電流,一部分經(jīng)過(guò)并聯(lián)器件,到參考平面;一部分繼續(xù)往后邊走。
在當(dāng)今的技術(shù)環(huán)境中,計(jì)算機(jī)組件和外設(shè)之間的數(shù)據(jù)傳輸常常需要在遠(yuǎn)距離和高噪聲環(huán)境下進(jìn)行。在這種情境下,使用單端驅(qū)動(dòng)器和接收器通常面臨諸多挑戰(zhàn)。為了解決這些...
如何控制使用長(zhǎng)輸出線(xiàn)時(shí)的傳導(dǎo)EMI(中)
本文為分析并改善長(zhǎng)線(xiàn)負(fù)載下過(guò)高傳導(dǎo)EMI問(wèn)題系列文章之中篇。上篇回顧了共模 (CM) EMI 模型,并考慮了電場(chǎng)耦合和磁場(chǎng)耦合的影響;中篇將利用一系列公...
高頻高速的電氣特性和制程生產(chǎn)控制的參數(shù)關(guān)系
■參數(shù)名稱(chēng):衰減,?點(diǎn)擊了解【你必須懂的參數(shù)之一【衰減(Attenuation)】;表示電磁波在均勻電纜上每公裡的衰減值,它由兩部分組成,由於金屬導(dǎo)體中...
傳輸線(xiàn)的定義是有信號(hào)回流的信號(hào)線(xiàn)(由兩條一定長(zhǎng)度導(dǎo)線(xiàn)組成,一條是信號(hào)傳播路徑,另一條是信號(hào)返回路徑。),很常見(jiàn)的傳輸線(xiàn)也就是我們PCB板上的走線(xiàn)。
一文解析rf技術(shù)的傳輸線(xiàn)基礎(chǔ)
讓我們來(lái)看看一個(gè)例子。設(shè)置所有,除了物理參數(shù)(W和L)和無(wú)花果一樣。注意有兩個(gè)箭。點(diǎn)擊指向上方的箭頭計(jì)算微帶的W和L單擊向下箭頭將計(jì)算z0。 和E_E...
PCB板加工流程中哪些因素會(huì)影響到傳輸線(xiàn)阻抗
如果PCB在生產(chǎn)過(guò)程中工藝不穩(wěn)定,導(dǎo)致線(xiàn)寬變化。依據(jù)與很多數(shù)廠商合作過(guò)的經(jīng)驗(yàn)看來(lái),傳輸線(xiàn)線(xiàn)寬的變化會(huì)在10%左右,所以把線(xiàn)寬變化的類(lèi)型設(shè)置為Gauss分...
PCB制板廠加工問(wèn)題很大啊,高速PCB傳輸線(xiàn)阻抗一直往上跑
高速先生成員--黃剛 長(zhǎng)通道的阻抗一直往上竄這個(gè)事情其實(shí)不是個(gè)別現(xiàn)象了,相信大多數(shù)做高速串行信號(hào)的朋友,尤其是做背板系統(tǒng)的朋友都深有體會(huì),在超過(guò)例如10...
數(shù)字設(shè)計(jì)的信號(hào)完整性基礎(chǔ)知識(shí)
每當(dāng)沿著一條導(dǎo)線(xiàn)驅(qū)動(dòng)信號(hào)時(shí),該導(dǎo)線(xiàn)周?chē)紩?huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)。如果兩根導(dǎo)線(xiàn)相鄰放置,兩個(gè)磁場(chǎng)可能會(huì)相互作用,導(dǎo)致信號(hào)之間的能量交叉耦合,稱(chēng)為串?dāng)_。
2024-03-27 標(biāo)簽:pcb信號(hào)完整性數(shù)字信號(hào) 610 0
高速PCB設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí):傳輸線(xiàn)
傳輸線(xiàn)的定義是有信號(hào)回流的信號(hào)線(xiàn)(由兩條一定長(zhǎng)度導(dǎo)線(xiàn)組成,一條是信號(hào)傳播路徑,另一條是信號(hào)返回路徑。),常見(jiàn)的傳輸線(xiàn)也就是我們PCB板上的走線(xiàn)。
你能想象嗎,傳輸線(xiàn)能控到多少阻抗還要看隔壁信號(hào)線(xiàn)的臉色?
關(guān)于傳輸線(xiàn)的阻抗計(jì)算相關(guān)的文章,高速先生都寫(xiě)過(guò)很多篇了,定性來(lái)說(shuō)的話(huà)就是傳輸線(xiàn)的阻抗和自己的線(xiàn)寬銅厚以及材料的介電常數(shù)都成反比,與到參考平面的距離成正比...
2023-11-02 標(biāo)簽:傳輸線(xiàn)信號(hào)線(xiàn)阻抗計(jì)算 602 0
電器特性和制程參數(shù)關(guān)系知識(shí)介紹
??通常,大家一提到高頻高速,就會(huì)感覺(jué)很高大上,會(huì)想到哪一張張高頻測(cè)試圖形和那來(lái)自大洋彼岸貴重的測(cè)試設(shè)備和一套套測(cè)試治具及專(zhuān)業(yè)的模擬軟件,但是隨著產(chǎn)品的...
詳解PCB設(shè)計(jì)中信號(hào)完整性問(wèn)題
從 基本的意義上講,剖面線(xiàn)的工作原理與其他任何接地平面相同。它旨在提供一致的參考,以便可以將跡線(xiàn)設(shè)計(jì)為具有所需的阻抗。任何常見(jiàn)的傳輸線(xiàn)幾何形狀(微帶線(xiàn),...
如何解決PCB設(shè)計(jì)總是有阻抗不連續(xù)?
如果傳輸線(xiàn)是各向同性的,那么只要信號(hào)在傳輸,就始終存在一個(gè)電流 I,而如果信號(hào)的輸出電壓為 V,在信號(hào)傳輸過(guò)程中,傳輸線(xiàn)就會(huì)等效成一個(gè)電阻,大小為 V/...
這個(gè)世界500強(qiáng)客戶(hù)的項(xiàng)目居然要同時(shí)保證阻抗和損耗誤差
鏈路的阻抗和損耗通常得一可安天下!傳輸線(xiàn)阻抗控制±10%是常規(guī),光阻抗控制到±5%這一項(xiàng)就已經(jīng)讓你們感覺(jué)不太可能了,那在±5%阻抗控制的基礎(chǔ)上再加一條±...
印制電路板上的任何一條“長(zhǎng)”的信號(hào)通路都可以視為一種傳輸線(xiàn)。如果該線(xiàn)的傳輸延遲時(shí)間比信號(hào)上升時(shí)間短得多,那么信號(hào)上升期間所產(chǎn)主的反射都將被淹沒(méi)。
知識(shí)分享-傳輸線(xiàn)的返回電流(信號(hào)完整性揭秘)
信號(hào)完整性揭秘-于博士SI設(shè)計(jì)手記3.3傳輸線(xiàn)的返回電流按照傳統(tǒng)的電路理論,電流要流到互連線(xiàn)的末端,然后從另一條路徑回流,才能形成電流回路。如果傳輸線(xiàn)無(wú)...
2025-05-27 標(biāo)簽:信號(hào)完整性傳輸線(xiàn)返回電流 227 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |