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PCB阻抗控制

关键的外卖

  • 跟踪宽度和厚度是突出在创建阻抗电流的流动。

  • 通过PCB阻抗控制,提供的阻抗跟踪交流电信号可以预定。

  • PCB跟踪阻抗增加的宽度减少。

史密斯圆图和PCB阻抗控制

传统的PCB阻抗测量使用史密斯圆图

高频信号的跟踪阻抗是有害的,特别是当频率高于100 mhz。跟踪阻抗或PCB阻抗损失两个模拟和数字信号的完整性。PCB阻抗控制是一个重要的设计约束当工作在高频电路。通过控制PCB阻抗,意外的损坏或错误可以在一定程度上是有限的。让我们讨论一下需要阻抗控制和各种影响因素本文PCB阻抗控制。

PCB阻抗是什么?

作为电气工程师,我们熟悉的阻抗,即交流电压比交流电。阻抗可以电阻、电感或电容,这取决于电路的性质。阻抗的单位是欧姆。

在多氯联苯,跟踪路由到两点之间传输信号。这些痕迹铜源阻抗的多氯联苯。跟踪的宽度和厚度是突出在创建阻抗电流的流动。其他因素诱发跟踪阻抗为:

  • 通过
  • 半固化片的厚度材料的两面痕迹
  • 核心和半固化片材料的介电常数
  • 从参考铜平面分离
  • 阻焊的存在

PCB阻抗控制的重要性

我们期待实现信号完整性100%多氯联苯。跟踪阻抗的存在限制了这一目标通过反射和衰减信号。没有恶化的信号,如果信号从跟踪给定的阻抗传递到另一个相同的阻抗。但很少如此,除非我们是故意设计如此。

很难找到一个相同的跟踪特性阻抗在其整个长度。如果一个信号是通过这样一个跟踪,信号将与原零损失或恶化。这样的痕迹或输电线路称为均匀传输线或痕迹。遇到反射,然而,在大多数情况下,信号衰减和失真由于阻抗变化的痕迹。

保持良好的信号完整性、有意识的努力需要采取控制PCB跟踪阻抗。应该被设计成具有统一的痕迹特征阻抗实现信号完整性,导致PCB阻抗控制。

PCB阻抗控制合理统一的阻抗的方法是实现PCB痕迹是考虑制造方面。制造参数包括宽度、长度、厚度等铜的痕迹。阻抗阻抗控制通过调用此方法。通过PCB阻抗控制,我们预先确定阻抗跟踪提供的交流电的信号。

PCB阻抗控制是不可避免的吗?

一般来说,PCB阻抗控制是首选的电路处理高频信号。在高频信号,信号的清晰度和完整性维护通过控制跟踪阻抗。随着频率的增加或跟踪的长度增加,PCB阻抗控制成为强制性的保护信号从退化。

多氯联苯在以下产品注册总是设计的阻抗控制:

  • 电脑
  • 手机和平板电脑
  • 模拟和数字通信电路(射频电路)
  • 信号处理器
  • 数码相机
  • 电机控制模块

类型的PCB痕迹和PCB阻抗控制

在多氯联苯,阻抗扮演一个重要的角色在定义跟踪参数和选择PCB基板材料,特别是在处理高频信号。我们知道不同类型的路由在PCB痕迹。带状线和微带线是最常见的类型的痕迹出现在高速和高频电路。阻抗控制方法适用于任何跟踪处理高速或高频信号。阻抗控制是应用在哪里痕迹的类型:

  1. 单端和差分对微带线

  2. 单端和差分对条线

  3. 单端和差分对的共面波导

  4. 嵌入式微带线

影响因素PCB阻抗

下表说明了各种因素如何影响痕迹的阻抗。

如果没有

因素

阻抗的变化

1

跟踪宽度

阻抗增加,宽度减少。

2

铜的厚度

随着铜厚度的增加,阻抗减小。

3

介质厚度

介电材料和阻抗共享一个对数关系。通过减少介质的厚度,可以减少阻抗。

4

介电常数

为控制阻抗,低而稳定的介电常数是首选。

PCB阻抗控制和阻抗测量

第一步实现阻抗控制的PCB设计是测量跟踪阻抗并进行必要的修改以达到所需的值。阻抗的测量已经超越了传统的史密斯圆图的方法,你可以使用仿真工具来计算价值。节奏OrCAD软件提供了强大的工具来建模和分析系统有效地没有时间,为设计师提供的阻抗值每个跟踪或互连。

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