因為有限的電導率和有損耗的填充介質,傳輸線會有損耗。
2023-08-09 14:13:30905 PCB 傳輸線是一種互連類型,用于將信號從其發射器傳輸到印刷電路板上的接收器。PCB 傳輸線由兩個導體組成:信號走線和返回路徑(通常是接地層)。兩個導體之間的體積由 PCB 介電材料組成。
2023-09-28 14:36:441260 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,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現反射現象。 SI反射問題在信號波形上的表征就是:上沖
2018-09-21 11:47:55
本文主要介紹了目前業界使用的幾種PCB傳輸線信號損耗測量方法。由于采用的測試方法不同,測得插入損耗值也不一樣,測試結果不能直接做橫向對比,因此應根據各種技術方法的優勢和限制,并且結合自身的需求選擇合適的信號損耗測試技術。
2021-02-24 06:59:59
遇到的金屬導線、波導、同軸線和PCB走線鄒是傳軒翁線。傳輸線通常被定義為一個適合在兩個或多個終端間有效傳輸電能量或電信號竹傳輸統。傳輸線兩條導線中的一條稱為信號路徑,另一條稱為電流返回路徑,如圖所示
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方式為 式中,R,G分別為阻抗和導納;ω為信號角頻率。因為R和G都比其他項要小得多,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=處的瞬時電流與電壓成正比。 得到傳輸線的電流后,可以推導出信號受到的瞬態阻抗,根據歐姆定律 實際計算中υ取材料中的光速帶入上式可得 由上式可知,傳輸線的瞬態阻抗只由傳輸線的橫截面積和材料
2018-09-03 11:18:45
。 實際當中,幾乎所有材料的相對磁導率都為l,所以可以把式(3-23)中磁導率υr這一項忽略。除了空氣,其他材料的介電常數都是大于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
傳輸線結構是微帶線和帶狀線。微帶線分為標準微帶線和嵌入式微帶線。前者是指PCB外層的走線,它直接貼附在介質平面上并暴露于空氣中。后者是前者的改進,區別在于銅線上覆蓋了介質材料。帶狀線是在兩個導電
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致的產品輻射發射超標問題,采取了改變D-SUB、LVDS傳輸線的寬度,并在信號線兩側追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB抄板設計中,為了達到生產最大化,成本最小化應該考慮哪些因素?
2021-04-26 06:38:43
Pcb的阻抗和損耗對于高速信號的傳輸至關重要,涉及到前文所述的一系列因素。為了對這么復雜的傳輸通道進行分析,我們可以通過傳輸通道沖擊響應來 研究其對信號的影響。電路的沖擊響應可以通過傳輸一個窄脈沖
2019-05-26 09:00:00
,線長輕輕松松上10inch,可能還會跨個背板,經過幾個連接器,這樣的情況,傳輸線的損耗就是我們設計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計中
2022-11-10 17:27:55
PCB評估過程中需要關注哪些因素?對于PCB技術的文章來說,作者可闡述近段時間來PCB設計工程師們所面臨的挑戰,因為這已成為評估PCB設計不可或缺的方面。在文章中,可以探討如何迎接這些挑戰及潛在
2013-08-23 14:58:01
01 基本概念 (1)簡單來說,傳輸線就是提供信號傳輸和回流的一組導體結構。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,如圖1所示結構示意圖。 圖1 常見傳輸線
2023-03-07 15:57:14
:信號在傳輸過程中每達到一個點,該處信號線和參考平面就會形成電場,進而產生瞬間的小電流,這樣在信號傳輸的過程中,傳輸線的每一點都會等效成一個電阻,這就是傳輸線的特性阻抗。 (3)阻抗在實際應用中最
2023-03-07 16:06:22
來說,沒有按照正確的方法評估走線線寬,可能導致電流過大,燒毀板子走線;對于高速信號來說,沒有合適的計算線寬,可能導致阻抗失配,引起信號完整性問題。 2.PCB走線跟哪些因素有關 PCB的走線主要跟
2023-04-12 16:02:23
`請問pcb板生產加工制作要考慮哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
板的生產變得越來越重要。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阻抗的穩定。四. 傳輸線阻抗的計算設計一個預定的特性阻抗,需要不斷調整線寬、介質厚度
2015-01-23 11:56:02
文章對傳輸線變壓器實現寬帶阻抗匹配的機理進行了詳細的分析 , 通過一個簡單的等效電路闡明了傳輸線變壓器如何巧妙地利用傳輸線間的分布電容 , 使其由影響高頻能量傳輸的不利因素而轉換為電磁能量轉換
2020-02-20 18:43:02
傳輸線效應PCB 板上的走線可等效為下圖所示的串聯和并聯的電容、電阻和電感結構。串聯電阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因為絕緣層的緣故,并聯電阻阻值通常很高。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致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響。
2019-08-12 06:15:15
傳輸線理論(1)
2012-04-08 11:28:48
信號在傳播過程中的能量損失不可避免,傳輸線損耗產生的原因有以下幾種:導體損耗,導線的電阻在交流情況下隨頻率變化,隨著頻率升高,電流由于趨膚效應集中在導體表面,受到的阻抗增大,同時,銅箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
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容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
發出的信號功率以最小的損耗傳送到發射天線的輸入端,或將天線接收到的信號以最小的損耗傳送到接收機輸入端,同時它本身不應拾取或產生雜散干擾信號,這樣,就要求傳輸線必須屏蔽。 <br/&
2008-12-05 15:38:12
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In無限長的傳輸線及電壓源在實際電路中,傳輸線的長度總是有限的,因此,特性阻抗在實際中似乎沒有什么意義。是實際情況并非如此,當傳輸線趨于無窮長
2017-12-29 15:45:10
忽略了的,也就是直流電壓變化和漏電引起的電壓波形畸變都未考慮在內。實際應用中,必須具體分析。傳輸線分類當今的快速切換速度或高速時鐘速率的 PCB 跡線必須被視為傳輸線。傳輸線可分為單端(非平衡式)傳輸線和差分
2009-09-28 14:48:47
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生反射。我們應該設法消除或者盡量減少該反射。
2019-05-29 07:39:04
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主要基于節點分析法。每個器件需要提供導納矩陣。我看了ngspice源代碼中的tra器件的導納矩陣的求解過程
2021-07-07 16:15:43
如何在高速PCB的設計過程中對EMI進行有效的控制呢?本文就將從傳輸線參數的角度來為大家進行分析。傳輸線RLC參數和EMI對于PCB板來說,PCB上的每一條走線都可以有用三個基本的分布參數來對它進行描述
2016-07-20 16:58:54
,還取決于電路板線路的路徑長度大小,當兩者存在一定的比例關系時,該信號應該按照“高速信號”進行處理。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的傳輸線結構
2016-09-09 11:11:14
PCB的阻抗和損耗對于高速信號的傳輸至關重要,涉及到前文所述的一系列因素。為了對這么復雜的傳輸通道進行分析,我們可以通過傳輸通道沖擊響應來 研究其對信號的影響。電路的沖擊響應可以通過傳輸一個窄脈沖
2019-08-07 08:00:00
信號受到的阻抗,就可以計算出電流的大小。按傳輸線的幾何結構來對傳輸線加以分類:雙絞線,同軸電纜,共面線微帶線,嵌入微帶線,帶狀線,非對稱帶狀線均勻傳輸線也可稱為可控阻抗傳輸線。在整條導線中,若幾何結構
2017-12-19 11:43:18
什么是傳輸線?PCB上常見的傳輸線是什么?
2021-10-14 06:53:30
很多朋友將其搞成了磁耦合變壓器結構,出現頻帶窄、功率容量小、駐波不平坦的問題,結果當然達不到傳輸線變換器的效果。下面就我個人對傳輸線變換器的粗淺理解,簡單描述一下做巴倫的情況,如需要更深入的了解可以參考有關文獻資料,有不當之處,還請各位前輩指正,謝謝!
2019-06-20 08:04:22
問題:為什么大多數工程師喜歡用50歐姆作為PCB的傳輸線阻抗(有時候這個值甚至就是PCB板的缺省值) ,為什么不是60或者是70歐姆呢?回答:對于寬度確定的走線,3個主要的因素會影響PCB走線
2015-02-11 15:18:34
` 本帖最后由 一線碼農 于 2012-3-1 10:48 編輯
Q:為什么大多數工程師喜歡用50歐姆作為PCB的傳輸線阻抗(有時候這個值甚至就是PCB板的缺省值) ,為什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
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,本人在剛入行后的相對比較長的時間內是沒有很透徹
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?由哪幾條長度導線組成?PCB的傳輸線結構是如何構成的?
2021-06-29 08:36:04
傳輸線設計是高頻有線網絡、射頻微波工程、雷射光纖通信等光電工程的基礎,為了能讓能量可以在通信網路中無損耗地傳輸,良好的傳輸線設計是重要關鍵。 無線通信加上視頻技術將成為未來的明星產業,要達到這個
2019-06-20 08:17:26
隨著電子產品小型化、數字化、高頻化和多功能化等的快速發展與進步,作為電子產品中電氣的互連件—PCB中的導線的作用,已不僅只是電流流通與否的問題,而且是作為“傳輸線”的作用。也就是說,對于高頻信號或
2018-02-08 08:29:08
作者:一博科技SI工程師張吉權 摘要:信號在媒質中傳播時,其傳播速度受信號載體以及周圍媒質屬性決定。在PCB(印刷電路板)中信號的傳輸速度就與板材DK(介電常數),信號模式,信號線與信號線間耦合以及
2014-10-21 09:54:56
作者:一博科技SI工程師張吉權 3.3 串擾對信號時延的影響。 PCB板上線與線的間距很近,走線上的信號可以通過空間耦合到其相鄰的一些傳輸線上去,這個過程就叫串擾。串擾不僅可以影響到受害線上的電壓幅
2014-10-21 09:51:22
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生改變(改變都是隨著頻率的增大而發生幅值上的一會增大一會減小的規律),而且發生的相移根據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
摘要:在印制電路板設計、生產等過程中,傳輸線的信號損耗是板材應用性能的重要參數。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。本文介紹了目前業界使用的幾種PCB傳輸線信號損耗測量方法
2018-09-17 17:32:53
告訴我在PCB設計中應該考慮哪些因素,或者分析一下我設計的gerbers有哪些問題? 從已經謝謝你了。以上來自于谷歌翻譯以下為原文Hi, currently in my application i am
2019-06-12 06:46:28
摘 要:印刷電路板走線傳輸線效應是影響印刷電路板走線信號質量的主要因素。本文結合Protel SDK,提出一種采用Client/Server結構嵌入于Protel的計算機自動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)設計中,邏輯門元器件速度的提高,使得PCB傳輸線效應成了電路正常工作的制約因素。對傳輸線做計算機仿真,可以找出影響信號傳輸性能的各種因素,優化信號的傳輸特性
2018-08-27 16:00:07
在高速PCB設計過程中,由于存在傳輸線效應,會導致一些一些信號完整性的問題,如何應對呢?
2021-03-02 06:08:38
如何設計pcb板的高速電路,需要考慮哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
實現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。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
射頻板設計如同電磁干擾(EMI)問題一樣,甚為頭痛。若想要一次成功,須事先仔細規劃一、傳輸線、二、PCB疊層、三、電源退耦、四、過孔、五、電容、電感 和注重細節才能奏效。傳輸線1、根據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,我們就強調從最宏觀的角度:微波工程有兩種方法——場論的方法和網絡的方法。首先,我們要把傳輸線理論推廣到波導,由微波雙導線發展到波導是因為當其它人或物靠近雙導線時會
2009-11-02 10:26:11
在RF和微波范圍最常用的是同軸線纜,下圖有選擇的展示了RF和微波電路中的傳輸線。 在這些傳輸線中采用損耗很低的介質支撐材料以使信號損耗最小。外邊有延續的圓柱導體的半剛性同軸線在微波范圍內有良好的性能
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
隨著大規模集成電路的發展,工作頻率的不斷升高,人們對傳輸線的要求也越來越高。低損耗、低成本、易連接的傳輸線成為微波電路主要的研究對象之一。共平面波導(Coplanar Wave-guide,CPW)的信號傳輸線與地線在同一平面,從而免去了接地需要通孔的麻煩,使其在混合集成電路(HM全文下載
2010-04-24 09:02:35
/AN91445-AutoNET-Read and Rf Lay-Out-Tu準則,但在本文件中,它們僅指厚度為0508mm(20MIs)的PCB板。柔性PCB厚度僅為0.1mm(4MIs)。如何調整傳輸線的寬度?是否有可能
2018-11-21 17:11:44
摘要在高頻電路設計中,可以采用多種不同的傳輸線技術來進行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶線、帶狀線和波導等。而對于PCB平面電路,微帶線、帶狀線、共面波導(CPW),及介質集成波導(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
電力電容器的損耗有哪些因素引起的?怎樣解決?
2012-01-17 11:02:38
,線寬對傳輸線損耗的貢獻是非常正向的,在其他條件不變的情況下,傳輸線的線寬越寬,傳輸線的損耗會越小,而且會一直是這個趨勢不變。那么,粉絲們會不會很容易就產生了兩個想法,一是,只要我在PCB設計中能把傳輸線
2023-05-11 10:07:57
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現該特性阻抗為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中設計傳輸線?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。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談控制這些影響的方法。【解密咨詢+V信:icpojie】 一、嚴格控制關鍵網線的走線長度 如果設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。現在,設想我有一個信號和一個負載,在兩者之間
2019-05-31 07:40:51
,而且,還要為這條任何金屬互連線上的電流找一個返回路徑,兩者之間還要形成電場,如圖2所示的虛線箭頭。這就是傳輸線和網絡的區別,在高速電路中,幾乎會遺忘網絡中的一個概念:傳輸線。 微帶線、帶狀線都只是
2018-11-23 16:05:07
影響的方法。 1 嚴格控制關鍵網線的走線長度 如果設計中有高速跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB板上存在傳輸線效應的問題。現在普遍使用的很高時鐘頻率的快速集成電路芯片更是存在這樣的問題。解決這個
2018-11-22 17:14:46
高頻信號傳輸線高頻信號會產生電磁場,向導線四周輻射,并且有趨膚效應,傳輸線不能直接使用導線,需要考慮走線方式、電容、電感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
過孔對傳輸線信號的影響
一.過孔的基本概念
過孔(via)是多層PCB的重要組成部分之一,鉆孔的
2007-10-10 12:25:074272 隨著時鐘頻率的不斷增加PCB上傳輸線的電磁輻射也成為影響產品EMC測試的關鍵因素。對于高速電路來說,PCB上的布線應該作為傳輸線來對待, 而傳輸線的端接不僅影響信號完整性, 也對傳
2011-11-21 16:45:4151 在電路設計的各種場合里都能接觸到傳輸線這一術語。顯然,傳輸線是信號完整性分析當中重點考察的元件之一,很多分析都建立在此基礎上。本文將討論傳輸線的相關物墁基礎。
2020-03-12 15:34:103062 傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,一條是信號傳播路徑,另一條是信號返回路徑),最常見的傳輸線也就是我們PCB板上的走線。那么,PCB板上多長的走線才是傳輸線呢? PCB
2020-11-06 10:25:455554 在一起,就好像有情人一樣。時序就往愛情上扯,怎么傳輸線也扯上了呢?木有辦法,愛情是人類永恒的話題啊! 傳輸線有哪些呢?如下圖,雙絞線,同軸線等等,高速先生最熟悉的還是PCB上的這些線條。 你別說用愛情來打比喻還是很恰
2021-04-13 09:52:463696 在射頻和微波電路中,以最常用的傳輸線為例,插入損耗(Insertion Loss)通常定義為輸出端口所接收到的功率Pl與輸入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。
2022-08-15 10:44:144630 PCB設計之實例解析傳輸線損耗,隨著信號速率的提升和系統越來越復雜,傳輸線已經不是當年的樣子,想怎么設計就怎么設計了。PCB仿真設計也越來越難了,現在板子一大,線長輕輕松松上10inch,可能還會
2022-11-10 17:17:511105 如果PCB在生產過程中工藝不穩定,導致線寬變化。依據與很多數廠商合作過的經驗看來,傳輸線線寬的變化會在10%左右,所以把線寬變化的類型設置為Gauss分布,std設置為10%,進行統計學分析,在ADS CILD中仿真分析結果如下
2023-06-06 11:31:19336 隨著信號速率的進一步提高,傳輸線的各種損耗都會有所增加,高頻情況下介質損耗甚至超過導體損耗成為傳輸線的主要損耗源。
2023-06-15 14:24:53877 傳輸線的損耗有介質損耗,導體損耗和輻射損耗。
2023-07-11 15:39:19380 傳輸線的損耗有介質損耗,導體損耗和輻射損耗。
2023-07-11 15:39:59260 關鍵要點傳輸線使用導納模型,而不是更熟悉的阻抗模型。對于特定長度下的傳輸線,模型差異很大。通過對長傳輸線和短模型進行比較,進行不斷的計算和分析,來捕捉兩者之間的誤差。輸電線路損耗是配電中最關鍵的考慮
2023-11-25 08:12:36327 傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,一條是信號傳播路徑,另一條是信號返回路徑。),很常見的傳輸線也就是我們PCB板上的走線。
2024-01-15 15:13:5983
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