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(gè)導(dǎo)體組成:信號走線和返回路徑(通常是接地層)。兩個(gè)導(dǎo)體之間的體積由 PCB 介電材料組成。
2023-09-28 14:36:441261 仿真驗(yàn)證結(jié)果表明,端接技術(shù)可以有效抑制傳輸線上的反射噪聲,改善高速電路的性能。
2023-11-03 14:59:31456 板的生產(chǎn)變得越來越重要。另外,其它的方法,如余線(stub)長度最短化、末端去除和整線使用,也用來保持信號傳遞中瞬時(shí)阻抗的穩(wěn)定。四. 傳輸線阻抗的計(jì)算設(shè)計(jì)一個(gè)預(yù)定的特性阻抗,需要不斷調(diào)整線寬、介質(zhì)厚度
2015-01-23 11:56:02
傳輸線效應(yīng)PCB 板上的走線可等效為下圖所示的串聯(lián)和并聯(lián)的電容、電阻和電感結(jié)構(gòu)。串聯(lián)電阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因?yàn)榻^緣層的緣故,并聯(lián)電阻阻值通常很高。將寄生電阻、電容和電感
2009-06-18 07:53:30
在低頻時(shí),一段普通導(dǎo)線就可以有效地將兩個(gè)電路短接在一起,但是在高頻時(shí)候就不同了。在高頻電路中,一個(gè)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(gè)新的模型——傳輸線。傳輸線有什么特征?主要是時(shí)延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導(dǎo)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
傳輸線理論(1)
2012-04-08 11:28:48
傳輸線的例題講解傳輸線問題這里暫時(shí)告一段落,本講全面地回顧一下傳輸線理論的基本內(nèi)容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
`<p><font face="Verdana">傳輸線的基本知識</font>
2008-12-05 15:38:12
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(dǎo)體損耗,導(dǎo)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(yīng)集中在導(dǎo)體表面,受到的阻抗增大,同時(shí),銅箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In無限長的傳輸線及電壓源在實(shí)際電路中,傳輸線的長度總是有限的,因此,特性阻抗在實(shí)際中似乎沒有什么意義。是實(shí)際情況并非如此,當(dāng)傳輸線趨于無窮長
2017-12-29 15:45:10
反映著傳輸線的內(nèi)在因素,它們的存在決定著傳輸線的一系列重要特性。一個(gè)傳輸線的微分線段l可以用等效電路描述如下:傳輸線的等效電路是由無數(shù)個(gè)微分線段的等效電路串聯(lián)而成,如下圖所示:從傳輸線的等效電路可知,每
2009-09-28 14:48:47
傳輸線矩陣分析 在全駐波傳輸線中,把短路工作狀態(tài)作為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài);完全類似,在行駐波狀?態(tài)中,則把小負(fù)載電阻 < 作為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),其它狀態(tài)只是在
2009-11-02 09:46:40
傳輸線腔理論 矩形腔和圓柱腔都屬于一類傳輸線腔。我們可以把它作為一類模型總結(jié)出來。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
的PCB的時(shí)候,就需要計(jì)算線路的阻抗,以估計(jì)對這塊電路板的影響,通過計(jì)算后,在實(shí)際的生產(chǎn)后,我們還需要測試線路的阻抗,在我們生產(chǎn)過這PCB之前,那么,我們可以通過TxLine阻抗計(jì)算軟件,計(jì)算一下線路的阻抗
2020-04-30 22:19:58
理論基礎(chǔ)介紹抑制電磁干擾 (EMI) 的實(shí)用電路技術(shù)。一般來說,電路原理圖和印刷電路板 (PCB) 對于實(shí)現(xiàn)出色的 EMI 性能至關(guān)重要。第 3 部分重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)通過謹(jǐn)慎的元器件選型和 PCB 布局盡量減小
2021-12-29 06:30:00
解決集成快散熱問題45多層板使線路走線路徑縮短從而提高信號傳輸速度將多層板內(nèi)層信號線與地網(wǎng)設(shè)計(jì)成傳輸線形式很容易控制其特性阻抗46多層板通過布線層數(shù)的變化可縮小其面積增加其電子產(chǎn)品的功能
2008-08-15 01:14:56
的方法來解決問題就可以了!優(yōu)化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號的文章:《我們通過傳導(dǎo)測試曲線就解決EMI傳導(dǎo)問題!》我將LISEN等效到測試電路板來分析:A.最優(yōu)先的做法:共模濾波器前面的X電容 103
2019-10-08 08:00:00
有經(jīng)驗(yàn)的電源開發(fā)者都知道,在PCB設(shè)計(jì)過程中便對EMI進(jìn)行抑制,便能夠在最大程度上在最后的過程中為EMI抑制的設(shè)計(jì)節(jié)省非常多的時(shí)間。本文將為大家講解PCB當(dāng)中EMI設(shè)計(jì)中的規(guī)范步驟,感興趣的朋友快來
2018-10-09 09:56:42
`請問電路板飛線是什么意思?`
2019-10-25 16:32:20
在接收端并聯(lián)端接一個(gè)與傳輸線阻抗匹配的電阻,因接收端多為大輸入阻抗,故并聯(lián)后電阻約等于傳輸線阻抗,此法雖然改進(jìn)了振鈴現(xiàn)象,但會降低高電平。
2019-05-23 08:47:00
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(dāng)互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時(shí),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(shí)間,那么電信號也將花一定時(shí)間沿傳輸線傳送。進(jìn)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。 傳輸線的種類很多,如同軸線、波導(dǎo)、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(yīng)用的相關(guān)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(dá)方式為 式中,R,G分別為阻抗和導(dǎo)納;ω為信號角頻率。因?yàn)镽和G都比其他項(xiàng)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
上任何=處的瞬時(shí)電流與電壓成正比。 得到傳輸線的電流后,可以推導(dǎo)出信號受到的瞬態(tài)阻抗,根據(jù)歐姆定律 實(shí)際計(jì)算中υ取材料中的光速帶入上式可得 由上式可知,傳輸線的瞬態(tài)阻抗只由傳輸線的橫截面積和材料
2018-09-03 11:18:45
?! ?shí)際當(dāng)中,幾乎所有材料的相對磁導(dǎo)率都為l,所以可以把式(3-23)中磁導(dǎo)率υr這一項(xiàng)忽略。除了空氣,其他材料的介電常數(shù)都是大于1,所以傳輸線中的光速總是小于2.99×10(8)m/s:
2018-09-03 11:06:48
系統(tǒng)設(shè)備達(dá)到電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中的EMI控制技術(shù)?! ?EMI的產(chǎn)生及抑制原理 EMI的產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括
2011-11-09 20:22:16
設(shè)備達(dá)到電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中的EMI控制技術(shù)。1 EMI的產(chǎn)生及抑制原理EMI的產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括經(jīng)由導(dǎo)線或
2019-04-27 06:30:00
,中心導(dǎo)帶寬度為W。一股采用光刻技術(shù)制作而成。這種傳輸線結(jié)構(gòu)簡單,方便加工,很容易實(shí)現(xiàn)微帶電路的小型化和集成化,故在PCB中得到廣泛的應(yīng)用?! D 微帶線
2018-09-03 11:06:40
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 編輯
針對PCB信號傳輸線阻抗不匹配所導(dǎo)致的產(chǎn)品輻射發(fā)射超標(biāo)問題,采取了改變D-SUB、LVDS傳輸線的寬度,并在信號線兩側(cè)追加地保
2012-03-31 14:26:18
引起的EMI,必須利用EMI抑制器件在ESD和雷電進(jìn)入系統(tǒng)之前予以消除,防止由此導(dǎo)致的系統(tǒng)工作異?;驌p壞。對傳導(dǎo)型或低頻EMI,不論是接收還是發(fā)送,都要在電源線上和電路板輸入/輸出口的傳輸線路上采取濾波措施
2010-03-22 16:55:57
,線長輕輕松松上10inch,可能還會跨個(gè)背板,經(jīng)過幾個(gè)連接器,這樣的情況,傳輸線的損耗就是我們設(shè)計(jì)中不得不考慮的問題了,不然的話,可能分分鐘就翻車了。那么影響損耗的因素有哪些呢?有哪些又是我們在設(shè)計(jì)中
2022-11-10 17:27:55
數(shù)值在0.001uF到0.1uF之間的去耦電容,然而IC封裝內(nèi)部的小電容可以抑制輸出波形中的高頻成分,這些高頻成分是EMI的最主要來源。傳輸線終端匹配也是影響EMI的重要問題。通過實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)線的終端匹配
2014-11-19 15:16:38
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(dǎo)體結(jié)構(gòu)。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(dǎo),如圖1所示結(jié)構(gòu)示意圖?! D1 常見傳輸線
2023-03-07 15:57:14
01 阻抗 ?。?)傳輸線等效模型:均勻傳輸線可以等效為一段段集總元件RLGC的組合。因?yàn)镽和G可以忽略,最終可以簡化為一段段LC電路,如圖1所示?! D1 傳輸線等效模型 ?。?)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22
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(diǎn)分析法。每個(gè)器件需要提供導(dǎo)納矩陣。我看了ngspice源代碼中的tra器件的導(dǎo)納矩陣的求解過程
2021-07-07 16:15:43
電路板維修----淺談幾項(xiàng)原則
2010-09-29 08:22:44
干擾兩種。傳導(dǎo)干擾主要是電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號通過導(dǎo)電介質(zhì)或公共電源線互相產(chǎn)生干擾;輻射干擾是指電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號通過空間耦合把干擾信號傳給另一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)或電子設(shè)備,在PCB電路板中,電磁能通常存在兩種
2009-04-14 16:35:13
請問傳輸線在protel中的原理圖中是像矩形波那樣的嗎?
2012-07-13 10:15:27
如何在高速PCB的設(shè)計(jì)過程中對EMI進(jìn)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(jìn)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(gè)基本的分布參數(shù)來對它進(jìn)行描述
2016-07-20 16:58:54
,還取決于電路板線路的路徑長度大小,當(dāng)兩者存在一定的比例關(guān)系時(shí),該信號應(yīng)該按照“高速信號”進(jìn)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(jié)構(gòu)
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
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:21 編輯
傳輸線會對整個(gè)電路設(shè)計(jì)帶來以下效應(yīng)?!?反射信號Reflected signals· 延時(shí)和時(shí)序錯(cuò)誤Delay
2018-12-24 10:00:07
的導(dǎo)線都會有電磁輻射,輻射強(qiáng)度與頻率成正比。PCB上有的導(dǎo)線用作信號傳輸,如DDR 時(shí)鐘信號,LVDS差分信號傳輸線等,就不希望有太多的電磁輻射損耗能量并且對系統(tǒng)中的其他電路造成干擾;而有的導(dǎo)線用作天線
2020-03-30 08:00:00
的理解的(水平有限水平有限哈)。這個(gè)理論說要把很長的一段傳輸線分成很多了LC電路組合來分析,這樣才能體現(xiàn)傳輸線在很高頻段傳輸的帶寬,聽到這里估計(jì)很多人也蒙圈了吧。為什么需要分很多段?分了之后為什么能
2019-07-24 08:25:49
什么是傳輸線?傳輸線由哪幾部分組成?
2021-06-15 08:25:36
什么是傳輸線?由哪幾條長度導(dǎo)線組成?PCB的傳輸線結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-06-29 08:36:04
61188-1-2規(guī)定進(jìn)行。IPC-D-275(四種電路板傳輸線),IPC-D-317(高速電路板設(shè)計(jì)規(guī)范中傳輸線的種類)和IPC-TM-650等也作了規(guī)定。5.2特性阻抗的測試儀目前是以英國Polar公司
2018-02-08 08:29:08
信號在長距離的傳輸線上傳輸時(shí)為什么傳輸線末端上的信號的幅值會隨著頻率的改變而改變,同時(shí)傳輸線的輸入端的幅值也發(fā)生改變(改變都是隨著頻率的增大而發(fā)生幅值上的一會增大一會減小的規(guī)律),而且發(fā)生的相移根據(jù)傳輸線的長度和信號的頻率來計(jì)算得到的理想信號相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
的最大值來決定。 六、電路板設(shè)計(jì)過程中采用差分信號線布線策略布線非??拷牟罘中盘枌ο嗷ブg也會互相緊密耦合,這種互相之間的耦合會減小EMI發(fā)射,通常(當(dāng)然也有一些例外)差分信號也是高速信號,所以高速
2019-09-28 08:00:00
傳輸線匹配和阻抗共軛匹配矛盾嗎?如果傳輸線的特征阻抗為復(fù)數(shù),那么為了實(shí)現(xiàn)傳輸線和負(fù)載的匹配(相等),就需要把負(fù)載通過一個(gè)匹配網(wǎng)絡(luò)裝換成傳輸線特征阻抗,這樣的匹配就不是共軛匹配了。我想問,會有這種情況存在嗎?還是說特征阻抗一般都是實(shí)數(shù),所以不會存在這種情況。如果存在的話,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
系統(tǒng)設(shè)備達(dá)到電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)最有效、成本最低的手段。本文介紹數(shù)字電路PCB設(shè)計(jì)中的EMI控制技術(shù)。1、EMI的產(chǎn)生及抑制原理 MI的產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括經(jīng)由
2019-09-16 22:37:29
摘要:在印制電路板設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等過程中,傳輸線的信號損耗是板材應(yīng)用性能的重要參數(shù)。信號損耗測試是印制電路板的信號完整性的重要表征手段之一。本文介紹了目前業(yè)界使用的幾種PCB傳輸線信號損耗測量方法
2018-09-17 17:32:53
的原理和一些基本布局、布線原則。然后通過大量的實(shí)踐,在實(shí)踐中摸索、領(lǐng)悟并掌握布局、布線原則,積累經(jīng)驗(yàn),才能不斷地提高印制電路板的設(shè)計(jì)水平。 印制電路板上的干擾及抑制 干擾現(xiàn)象在整機(jī)調(diào)試中經(jīng)常出現(xiàn),其
2018-09-19 16:16:06
印刷電路板(PCB)的EMI抑制知識日常生活中,我們常常可以看到這樣的現(xiàn)象,當(dāng)把手機(jī)放置在音箱旁,接電話的時(shí)候,音箱里面會發(fā)出吱吱的聲音,或者當(dāng)我們在測試一塊電路板上的波形時(shí),忽然接到同事的電話
2009-04-15 14:06:53
ns 快,就必須使用多層板。電感的定義走線和銅質(zhì)平面都具有數(shù)目有限的電感,當(dāng)電壓施加到走線或傳輸線時(shí),這些電感會禁止電流產(chǎn)生,所以會使雙導(dǎo)線成為不平衡的共模輻射,磁通量因此無法降低。在電路板結(jié)構(gòu)中,具有三種不同的電感型態(tài):●部份電感:存在于導(dǎo)線或PCB 走線的電感。
2009-05-15 11:58:33
和輻射干擾兩種。傳導(dǎo)干擾主要是電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號通過導(dǎo)電介質(zhì)或公共電源線互相產(chǎn)生干擾;輻射干擾是指電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號通過空間耦合把干擾信號傳給另一個(gè)電網(wǎng)絡(luò)或電子設(shè)備,在PCB電路板中,電磁能通常
2018-09-05 16:38:36
不禁相同,本文將為大家介紹從電路板設(shè)計(jì)上來對EMI進(jìn)行控制需要注意的點(diǎn)。 數(shù)字電路PCB的EMI控制技術(shù) 在處理各種形式的EMI時(shí),必須具體問題具體分析。在數(shù)字電路的PCB設(shè)計(jì)中,可以從下列幾個(gè)方面進(jìn)行
2018-10-09 10:53:41
要的諧波功率。除此之外,電源匯流排上形成的瞬態(tài)電壓在去耦路徑的電感兩端會形成電壓降,這些瞬態(tài)電壓就是主要的共模EMI干擾源。我們應(yīng)該怎么解決這些問題?就我們電路板上的IC而言,IC周圍的電源層可以看成是
2020-03-16 10:19:30
摘 要:印刷電路板走線傳輸線效應(yīng)是影響印刷電路板走線信號質(zhì)量的主要因素。本文結(jié)合Protel SDK,提出一種采用Client/Server結(jié)構(gòu)嵌入于Protel的計(jì)算機(jī)自動(dòng)印刷電路板走線傳輸線
2018-08-27 15:45:52
? 摘要:在高速印刷電路板(PCB)設(shè)計(jì)中,邏輯門元器件速度的提高,使得PCB傳輸線效應(yīng)成了電路正常工作的制約因素。對傳輸線做計(jì)算機(jī)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
解決EMI問題的辦法很多,現(xiàn)代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設(shè)計(jì)等。本文從最基本的PCB布板出發(fā),討論P(yáng)CB分層堆疊在控制EMI輻射中的作用和設(shè)計(jì)技巧。
2019-07-25 07:02:48
`本書是論述印制電路板設(shè)計(jì)的教科書,從相關(guān)的工程基礎(chǔ)知識入手,以理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式,講述印制電路板設(shè)計(jì)者需要熟知的四個(gè)有關(guān)信號完整性的問題:EMI,串?dāng)_,傳輸線和旁路電容去耦。`
2013-01-04 15:01:07
增加,如果布局允許,最好采用井字形網(wǎng)狀布線結(jié)構(gòu),具體做法是印制電路板的一面橫向布線,另一面縱向布線,然后在交叉孔處用金屬化孔相連。 三、避免長距離的平等走線 為了抑制印制電路板導(dǎo)線之間的串?dāng)_,在
2018-09-19 16:24:42
曝置于空氣中,位于絕緣常數(shù)為 Er的線路板的表面之上,以電源或接地層為參考。表面微波傳輸帶可以通過蝕刻雙面 PCB 材質(zhì)來實(shí)施。
2009-09-28 16:16:56
微波頻率4GHz,但是輸出引腳很窄(只有計(jì)算的微帶線線寬的四分之一左右),如何設(shè)計(jì)傳輸線比較好?如下圖所示兩種方法(黑色的表示電容焊盤),一種直接用跟輸出引腳寬度相同的線引出到電容,然后在電容另一端
2014-01-02 16:35:09
射頻板設(shè)計(jì)如同電磁干擾(EMI)問題一樣,甚為頭痛。若想要一次成功,須事先仔細(xì)規(guī)劃一、傳輸線、二、PCB疊層、三、電源退耦、四、過孔、五、電容、電感 和注重細(xì)節(jié)才能奏效。傳輸線1、根據(jù)50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
廣義傳輸線理論 從本門課程一開始,我們就強(qiáng)調(diào)從最宏觀的角度:微波工程有兩種方法——場論的方法和網(wǎng)絡(luò)的方法。首先,我們要把傳輸線理論推廣到波導(dǎo),由微波雙導(dǎo)線發(fā)展到波導(dǎo)是因?yàn)楫?dāng)其它人或物靠近雙導(dǎo)線時(shí)會
2009-11-02 10:26:11
的方法來解決問題就可以了!優(yōu)化EMI濾波器是最快的方法!參考公眾號的文章:《我們通過傳導(dǎo)測試曲線就解決EMI傳導(dǎo)問題!》我將LISEN等效到測試電路板來分析:A.最優(yōu)先的做法:共模濾波器前面的X電容 103
2019-09-13 07:30:00
在高頻電路中,如何高效地傳輸功率是一項(xiàng)重要的考慮因素。因內(nèi)部的電路特性使然,高頻功放管的輸入輸出阻抗與系統(tǒng)傳輸需求的特性阻抗偏差較大,使其在高頻鏈路中不能完全發(fā)揮性能,靈活地使用微帶傳輸線進(jìn)行
2019-06-24 06:43:36
可以很方便的與印刷電路板上的電路元件相連接。這些傳輸線的物理尺度與絕緣材料的介電常數(shù)εr和工作頻段有關(guān)。 購線網(wǎng) gooxian.com專業(yè)定制各類測試線(同軸線、香蕉頭測試線,低噪線等)
2017-12-21 17:21:59
微波傳輸線理論 微波傳輸的最明顯特征是別樹一幟的微波傳輸線,例如,雙導(dǎo)線、同軸線、帶線和微帶等等。我們很容易提出一個(gè)問題:微波傳輸線為什么不采用50周市電明線呢? 低頻傳輸線和微波
2009-11-02 09:22:38
和方式,這里我們將針對高速PCB設(shè)計(jì),來分析如何進(jìn)行EMI控制。1、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(gè)基本的分布參數(shù)來對它進(jìn)行描述,即電阻,電容和電感。在EMI
2019-05-20 08:30:00
1 EMI 的產(chǎn)生及抑制原理EMI 的產(chǎn)生是由于電磁干擾源通過耦合路徑將能量傳遞給敏感系統(tǒng)造成的。它包括經(jīng)由導(dǎo)線或公共地線的傳導(dǎo)、通過空間輻射或通過近場耦合三種基本形式。EMI 的危害表現(xiàn)為降低傳輸
2017-08-09 15:09:57
摘要在高頻電路設(shè)計(jì)中,可以采用多種不同的傳輸線技術(shù)來進(jìn)行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶線、帶狀線和波導(dǎo)等。而對于PCB平面電路,微帶線、帶狀線、共面波導(dǎo)(CPW),及介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
外表面有上下兩個(gè)接地層,電路板的信號箔有效地形成了一個(gè)不想要的縫隙天線。對電路板的補(bǔ)救措施非常類似于微波組件外殼采取的方法。圖3:縫隙天線抑制措施。在圖3中,有源信號箔位于由上、下兩個(gè)接地平面之間
2018-12-13 11:55:02
為什么很多PCB傳輸線的阻抗都是50歐姆?最近搞電路分析,在很多地方看到PCB上的傳輸線特性阻抗都舉例為50歐姆,并且也在很多地方發(fā)現(xiàn)該特性阻抗為50歐姆,想問個(gè)為什么?為什么不是其他的阻值,30歐姆,100歐姆等等。
2018-11-27 09:33:58
請問如何在ADS中設(shè)計(jì)傳輸線?有哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57
誰知道如何使用multisim 驗(yàn)證傳輸線匹配原理。那個(gè)傳輸線中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指導(dǎo)。我的這個(gè)圖有什么問題
2014-10-08 09:32:58
針對傳輸線問題所引入的影響,我們從以下幾方面談?wù)効刂七@些影響的方法?!窘饷茏稍?V信:icpojie】 一、嚴(yán)格控制關(guān)鍵網(wǎng)線的走線長度 如果設(shè)計(jì)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
電路設(shè)計(jì)知識,否則基于傳統(tǒng)方法設(shè)計(jì)的PCB將無法工作。因此,高速電路信號質(zhì)量仿真已經(jīng)成為電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須采取的設(shè)計(jì)手段。只有通過高速電路仿真和先進(jìn)的物理設(shè)計(jì)軟件,才能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)過程的可控性?! ?b class="flag-6" style="color: red">傳輸線
2018-11-22 17:14:46
,而且,還要為這條任何金屬互連線上的電流找一個(gè)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(luò)的區(qū)別,在高速電路中,幾乎會遺忘網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)概念:傳輸線。 微帶線、帶狀線都只是
2018-11-23 16:05:07
什么是傳輸線效應(yīng)?高速DSPs的PCB電路板該怎樣去設(shè)計(jì)?
2021-04-25 06:27:07
EMI濾波器是抑制傳導(dǎo)噪聲的重要手段之一,尤其是高性能的EMI濾波器的應(yīng)用,對電力電子設(shè)備的干擾具有很好的抑制作用。基于傳輸線理論得到并聯(lián)傳輸線的共模及差模參數(shù),通過推導(dǎo)和測試得到噪聲源阻抗、負(fù)載
2018-03-22 16:17:393 EMI主要發(fā)生源之一亦即印刷電路板(Printed Circuit Board,以下簡稱為PCB)的設(shè)計(jì),自古以來一直受到設(shè)計(jì)者高度重視,尤其是PCB Layout階段,若能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">EMI問題列入考慮
2019-01-22 15:30:511538 傳輸線理論來源:在信號完整性和電源完整性,工程師必須理解傳輸線理論基礎(chǔ),這里給出簡單的傳輸線理論。
2023-03-22 10:00:16750
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