Въведение на дизайна на PCB

May 19, 2025

Остави съобщение

Характеристичният импеданс на контролираните импедансни дъски и линии е един от най-важните и често срещани проблеми във високоскоростния дизайн . Първо, нека разберем дефиницията на трансмисионна линия: Преносната линия се състои от два проводника с определена дължина, едната за изпращане на сигнали, а другата за получаване на сигнали (не забравяйте, че концепцията за "връщане", замествайки концепцията за "земята") {{{{{{{ е част от трансмисионна линия и съседната референтна равнина може да се използва като втори ред или да се върне . Ключът към линията, която е "добра производителност", е да поддържа характеристичния си импеданс постоянен през цялата линия . [1]
Ключът към платката, която е „контролирана табла за импеданс“, е да се направи характерният импеданс на всички линии да отговаря на определена стойност, обикновено между 25 ома и 70 ома . Ключът към доброто изпълнение на линията на предаване в многослойна платка е да запази характеристиката си за постоянна импеданс през цялата линия .}
Но какво точно е характерен импеданс? The easiest way to understand characteristic impedance is to look at what a signal encounters during transmission. When moving along a transmission line with a constant cross-section, this is similar to the microwave transmission shown in Figure 1. Suppose a 1-volt voltage step wave is added to this transmission line, such as connecting a 1-volt battery to the front end of the transmission line (it is located between the transmission line and the return line). Once connected, this voltage wave signal propagates along the line at the speed of light, and its speed is usually about 6 inches/nanosecond. Of course, this signal is indeed the voltage difference between the transmission line and the return line, which can be measured from any point on the transmission line and the adjacent point on the return ред . Фигура 2 е схематична схема на предаването на този сигнал за напрежение .
Методът на Zen е първо да "генерира сигнал" и след това да го разпространява по тази трансмисионна линия със скорост 6 инча/наносекунда . Първият 0 . 01 Nanosecond напредва 0 . 06 инча {.}}}}}}}}}}}}}} за това време има отрицателен заряд. Именно тези две разлики в заряда поддържат разликата в напрежението 1- между двата проводници и двата проводници образуват кондензатор.
В следващия 0 . 01 Nanosecond, напрежението на трансмисионната линия 0.06- на ли трябва line and more negative charge must be added to the loop. Every 0.01 nanoseconds, another section of the transmission line must be charged before the signal begins to propagate along this section. The charge comes from the battery at the front end of the transmission line, and as it moves along this line, it charges the continuous part of the transmission line, thus forming a voltage разлика от 1 волт между изпращащата линия и контура. На всеки 0,01 наносекунда напред, известно зареждане (± Q) се получава от батерията, а постоянното количество електричество (± Q), изтичащо от батерията в рамките на постоянен интервал от време (± T), е постоянен ток. Отрицателният ток, влязъл в контура, всъщност е равен на положителния ток, изтичащ и точно в предния край на сигналната вълна променливият ток преминава през кондензатора, съставен от горната и долната линия, завършвайки целия цикъл.

Изпрати запитване