什么是傳輸線?PCB上常見的傳輸線是什么?
2021-10-14 06:53:30
關(guān)于傳輸線內(nèi)電磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
傳輸線原理和功率測量 議程如果您能回答這些問題:? 為什么要測量功率?? 好的傳感器有哪些特點?? 有辦法測量峰值功率嗎?? 什么是調(diào)制信號?? 我能在多大程度上影響不確定度?那么您已有良好的基礎(chǔ)!
2009-10-15 09:28:41
傳輸線及其特性阻抗先看一個案例——再來分析*以下分析收自與網(wǎng)絡(luò)資料 網(wǎng)際星空網(wǎng)站 oldfriend 老師的作品*當(dāng)訊號沿著一條具有同樣橫截面的傳輸線移動時,假定把1V的階梯波(step
2015-01-23 11:56:02
傳輸線在計算機(jī)的應(yīng)用分析在應(yīng)用Smith圓圖60多年的今天。計算機(jī)的飛速發(fā)展促成傳輸線CAD的出現(xiàn)。換句話說,Smith圓圖的全部功能都可以由Computer Program來實現(xiàn)。本講主要討論單枝節(jié)匹配和雙枝節(jié)自動匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
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,因為絕緣層的緣故,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,一段普通導(dǎo)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(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
一般有兩種:平行雙線傳輸線和同軸電纜傳輸線;微波波段的傳輸線有同軸電纜傳輸線、波導(dǎo)和微帶。平行雙線傳輸線由兩根平行的導(dǎo)線組成它是對稱式或平衡式的傳輸線,這種饋線損耗大,不能用于UHF頻段。同軸電纜傳輸線
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,銅箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
一段如下圖所示的無限長的傳輸線的傳輸線上某幾個點處的電壓和電流值在圖中標(biāo)出。對無限長的傳輸線,電壓與通過該點的電流相除所得的比值保持常數(shù)。這個比值就稱為傳輸線的特性狙抗。數(shù)學(xué)上表示為:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
傳輸線的特性阻抗分析傳輸線的基本特性是特性阻抗和信號的傳輸延遲,在這里,我們主要討論特性阻抗。傳輸線是一個分布參數(shù)系統(tǒng),它的每一段都具有分布電容、電感和電阻。傳輸線的分布參數(shù)通常用單位長度的電感L
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
一覺醒來覺得對傳輸線阻抗匹配有了一點想法,貼出來請高手指點。HF信號在傳輸線(Transmission Line)上傳輸的時候,如果路上存在阻抗突變,那么部分或者全部能量將會在該處發(fā)生反射。我們應(yīng)該設(shè)法消除或者盡量減少該反射。
2019-05-29 07:39:04
在計算阻抗之前,我想很有必要理解這兒阻抗的意義。傳輸線阻抗的由來以及意義傳輸線阻抗是從電報方程推導(dǎo)出來(具體可以查詢微波理論)
2019-06-03 06:34:27
在接收端并聯(lián)端接一個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
決定: 圖2 信號波形在長傳輸線的傳播 如果傳輸線的末端端接一個阻抗,而且這個阻抗與線的阻抗精確的匹配,那么幅度為Vi的信號將被端接到地,電壓Vi將仍保持在線上直到信號源轉(zhuǎn)換。在這種情況下Vi是dc
2018-09-21 11:47:55
在電路設(shè)計的各種場合里都能接觸到傳輸線這一術(shù)語。顯然,傳輸線是信號完整性分析當(dāng)中重點考察的元件之一,很多分析都建立在此基礎(chǔ)上。本文將討論傳輸線的相關(guān)物墁基礎(chǔ)?! ∧敲?,什么是傳輸線呢?工程應(yīng)用所
2018-11-23 15:46:38
傳輸線有兩個非常重要的特征:特征阻抗和時延。可以利用這兩個特征來預(yù)測和描述信號與傳輸線的大多數(shù)相互行為?! √卣髯杩姑枋隽诵盘栄?b class="flag-6" style="color: red">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
2018-09-03 11:06:40
在前面中介紹了信號完整性分析所采用的工具,其中之一是建模。在這里就要利用這個分析工具,首先為傳輸線建立模型,然后分析它的各種行為特征。 傳輸線的零階模型是最簡單且最易理解的模型,如圖1所示
2018-09-03 11:18:45
為了弄清楚信號在傳輸線的傳播速度,有必要再次仔細(xì)地考察一下信號在傳輸線的傳播過程?! ∏懊娼榻B了傳輸線擁有兩條路徑:信號路徑和電流返回路徑。當(dāng)信號源接入后,信號開始在傳輸線上傳播,兩條路徑問
2018-09-03 11:06:48
,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
作者:一博科技 高速先生成員 劉為霞PCB設(shè)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(fù)雜,傳輸線已經(jīng)不是當(dāng)年的樣子,想怎么設(shè)計就怎么設(shè)計了。PCB仿真設(shè)計也越來越難了,現(xiàn)在板子一
2022-11-10 17:27:55
,但是沒有看懂。不知SPICE中無損傳輸線模型具體是怎樣建立的。另外,感覺tra的導(dǎo)納矩陣不是直接從傳輸線的節(jié)點的電壓和電流關(guān)系得到。如有高手知道,還請詳解一下。
2021-07-07 16:15:43
USB的傳輸線結(jié)構(gòu)是如何的呢?USB的數(shù)據(jù)格式是怎么樣的呢?USB主機(jī)是如何識別USB設(shè)備的?
2021-10-27 06:46:37
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
,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,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
簡單的說,傳輸線是由兩條有一定長度的導(dǎo)線組成。為了區(qū)分這兩條線,把一條稱為信號路徑,另一條稱為返回路徑。傳輸線有兩個非常重要的特征:特性阻抗和時延通常我們將傳輸線的返回路徑當(dāng)作地線。但在信號完整性
2017-12-19 11:43:18
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?cè)胄泻蟮南鄬Ρ容^長的時間內(nèi)是沒有很透徹
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
目標(biāo),負(fù)責(zé)傳送射頻微波信號的介質(zhì)除空氣之外,就是高頻的傳輸線。人類目前無法控制大氣層,但是可以控制射頻微波傳輸線,只要設(shè)法使通信網(wǎng)路的阻抗能相互匹配,發(fā)射能量就不會損耗。本文將從阻抗匹配的角度來解析射頻微波傳輸線的設(shè)計技術(shù)。
2019-06-20 08:17:26
文獻(xiàn)認(rèn)為,導(dǎo)線的長度接近波長的1/10時,應(yīng)按信號傳輸線處理。顯然,后者更嚴(yán)格(顯得‘過分’),但大多數(shù)人認(rèn)定為前者。 大家知道,電流通過導(dǎo)體時,會受到一個“阻力”,在直流電中是電阻,符合歐姆定律。即
2018-02-08 08:29:08
信號在長距離的傳輸線上傳輸時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
信號在長距離的傳輸線上傳輸時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算得到的理想信號相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
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
板圖,需要用戶自己輸入PCB走線參數(shù),使用不方便。本文結(jié)合傳輸線理論、端接技術(shù)并采用Protel SDK提出一種嵌入于Protel的傳輸線分析和端接處理系統(tǒng),該系統(tǒng)能對Protel PCB走線進(jìn)行
2018-08-27 15:45:52
的SPECCTRAQUEST軟件仿真結(jié)果一致,且仿真效率得到提高。
關(guān)鍵詞:傳輸線;全電荷格林函數(shù)法;高速印刷電路板;IBIS模型
隨著技術(shù)的進(jìn)步,目前高速集成電路的信號切換時間已經(jīng)達(dá)到幾百皮秒(ps
2018-08-27 16:00:07
在高速PCB設(shè)計過程中,由于存在傳輸線效應(yīng),會導(dǎo)致一些一些信號完整性的問題,如何應(yīng)對呢?
2021-03-02 06:08:38
實現(xiàn)阻抗控制的傳輸線配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波傳輸帶或帶狀線傳輸線路,以單端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生產(chǎn)。單端配置以下為幾種常見單端微波傳輸帶和帶狀線傳輸帶的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
微波頻率4GHz,但是輸出引腳很窄(只有計算的微帶線線寬的四分之一左右),如何設(shè)計傳輸線比較好?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
2014-01-02 16:35:09
射頻板設(shè)計如同電磁干擾(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
本文介紹了一種去除傳輸線的方法。
2021-05-21 07:10:45
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)是因為當(dāng)其它人或物靠近雙導(dǎo)線時會
2009-11-02 10:26:11
,某些器件(如旋轉(zhuǎn)接頭)需要有圓截面。與矩形波導(dǎo)相比,脊形波導(dǎo)可寬頻帶運作。下圖e所示的鰭形線常用于毫米波段。實際上,它像是一包封在矩形波導(dǎo)中的開槽線。用于RF和微波電路中的傳輸線圖f~h示出的傳輸線
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
你好,我有一個短的傳輸線,長3英寸,寬1英寸,標(biāo)準(zhǔn)雙面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS中顯示該傳輸線的電感。通常情況下,線路在ADS中表示為阻抗,但如果有一種方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
?表面貼裝易于集成
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于各類微波系統(tǒng),空間技術(shù)中。標(biāo)準(zhǔn) 50/100歐姆傳輸線
單線金屬導(dǎo)線
帶兩排調(diào)節(jié)墊的單線金屬導(dǎo)線
帶四排調(diào)節(jié)墊的單線金屬導(dǎo)線
2023-06-13 13:57:39
摘要在高頻電路設(shè)計中,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
在靜態(tài)直流的情況下,傳輸線就是一個小電阻,可以忽略。請問這個結(jié)論對嗎?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
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)計傳輸線?有哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57
我使用TINA仿真脈沖發(fā)生器,由MOSFET發(fā)出的脈沖注入傳輸線后反射的波形為啥和傳輸線理論計算的不一樣?。??而且第三個反射波形也不對
2019-01-11 22:33:19
誰知道如何使用multisim 驗證傳輸線匹配原理。那個傳輸線中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指導(dǎo)。我的這個圖有什么問題
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
被很簡單的傳輸線問題折騰了很久,仔細(xì)研究傳輸線方程后好像有所得。問題是從一個很簡單的公式開始的:阻抗沿傳輸線變化的方程。Z=Z(l)是傳輸線長度的函數(shù)?,F(xiàn)在,設(shè)想我有一個信號和一個負(fù)載,在兩者之間
2019-05-31 07:40:51
高頻信號傳輸線高頻信號會產(chǎn)生電磁場,向?qū)Ь€四周輻射,并且有趨膚效應(yīng),傳輸線不能直接使用導(dǎo)線,需要考慮走線方式、電容、電感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
MABA-0110161:1,傳輸線巴倫,5-1000MHz,帶中心抽頭MACOM 的 MABA-011016 是一款 1:1 射頻傳輸線變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。出色的回波損耗。非常適合
2023-01-09 17:37:26
MABA-008483-CT17601:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MABA-008483-CT1760 是一種焊接表面貼裝技術(shù) 1:1 傳輸線變壓器,專為大容量 CATV 寬帶
2023-01-11 12:23:07
ETC1-1-61:1,傳輸線巴倫,760-960MHz,帶三次繞組MACOM 的 ETC1-1-6 是采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸。非常適合大容量蜂窩和無線應(yīng)用。 1:1
2023-01-11 12:42:08
ETC1-1-131:1,傳輸線巴倫,4.5-3000MHzMACOM 的 ETC1-1-13 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸線變壓器。非常適合大容量蜂窩和無線應(yīng)用。零件包裝在卷
2023-01-11 12:44:23
MABAES00291:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABAES0029 是一款 1:1 RF 傳輸線變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。非常適合大容量 CATV
2023-01-11 12:51:46
MABACT00601:1,傳輸線巴倫,5-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABACT0060 是一款 1:1 RF 傳輸線巴倫變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。三級繞組改善幅度和相位
2023-01-11 13:46:19
MABACT00691:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABACT0069 是一款 1:1 RF 傳輸線變壓器,帶抽頭,采用低成本、表面貼裝封裝。非常適合大容量
2023-01-11 13:56:42
MABACT00661:4,傳輸線巴倫,5-1000MHzMACOM 的 MABACT0066 是一款 4:1 RF 磁通耦合升壓變壓器,采用低成本、表面貼裝封裝。非常適合寬帶 CATV 寬帶
2023-01-11 14:27:08
MABA-007488-CT95501:9,傳輸線巴倫,5-220MHzMACOM 的 MABA-007488-CT9550 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 9:1 傳輸線升壓變壓器。非常適合大容量
2023-01-11 14:37:43
MABA-007327-CT1A401:1,傳輸線巴倫,4.5-3000MHzMACOM 的 MABA-007327-CT1A40 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸線變壓器。非常
2023-01-11 14:44:35
MABA-008979-CF02901:1,傳輸線巴倫,50-1200MHz,帶三次繞組MACOM 的 MABA-008979-CF0290 是一款帶抽頭的 1:1 RF 傳輸線變壓器,采用低成本
2023-01-30 14:49:10
MABA-010245-CT11601:1,傳輸線巴倫,46-1002MHzMACOM 的 MABA-010245-CT1160 是一款 1:1 傳輸線變壓器。繞組焊接到封裝基板以提高可靠性并消除鉛
2023-01-30 17:19:54
ETC1-1-13TR1:1,傳輸線巴倫,4.5-3000MHzMACOM 的 ETC1-1-13 是一款采用低成本表面貼裝封裝的 1:1 RF 傳輸線變壓器。非常適合大容量
2023-04-18 17:03:06
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