傳輸線特性阻抗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系統,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185 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
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
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測和描述信號與傳輸線的大多數相互行為。 特征阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時所受到的瞬態阻抗,它是傳輸線的固有屬性,僅和傳輸線
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
是傳輸線。具體的比例關系由下面的公式可以說明:如果PCB板上導線連線長度大于l/b就可以將信號之間的連接導線看作是傳輸線。由信號等效阻抗計算公式可知,傳輸線的阻抗可以用下面的公式表示:在高頻(幾十兆赫到
2018-09-18 15:50:04
元件(Driver) 所發出的信號,將通過PCB傳輸線到達接收元件 (Receiver)。信號在印制板的信號線中傳輸時,其特性阻抗值Z0 必須 與頭尾元件的“電子阻抗”能夠匹配,信號中的“能量”才會
2018-09-14 16:21:15
PCB上常用50Ω阻抗主要是因為其在高速信號傳輸中的匹能當信號通過PCB中的傳輸線時,各部分之間會出現阻抗不匹配,如果阻抗不匹配,就會導致信號反射,使信號質量下降。 而使用50Ω阻抗能夠保證
2023-04-14 16:41:14
通過耦合傳輸線模擬diff_pair信號的S參數?問題2:當我使用理想的tclin時,結果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有沒有用線速來計算PCB耦合線的阻抗?你能告訴我怎么樣計算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
,中心導帶寬度為W。一股采用光刻技術制作而成。這種傳輸線結構簡單,方便加工,很容易實現微帶電路的小型化和集成化,故在PCB中得到廣泛的應用。 圖 微帶線
2018-09-03 11:06:40
在PCB設計中,阻抗通常是指傳輸線的特性阻抗,這是電磁波在導線中傳輸時的特性阻抗,與導線的幾何形狀、介質材料和導線周圍環境等因素有關。對于一般的高速數字信號傳輸和RF電路,50Ω是一個常用的阻抗值
2023-04-11 10:32:34
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
用(如底板布線,無地平面的電路板和大多數繞接線等。 串聯端接時串聯電阻的值與電路(驅動門)輸出阻抗之和等于傳輸線的特性阻抗。串聯聯端接線存在著只能在終端使用集總負載和傳輸延遲時間較長的缺點。但是
2018-09-11 16:05:48
。在多層線路板中,傳輸線性能良好的關鍵是使它的特性阻抗在整條線路中保持恒定。 但是,究竟什么是特性阻抗理解特性阻抗最簡單的方法是看信號在傳輸中碰到了什么。當沿著一條具有同樣橫截面傳輸線移動時,這類
2017-10-12 13:19:56
質、計算和測量方法。 在高速設計中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍的問題之一。首先了解一下傳輸線的定義:傳輸線由兩個具有一定長度的導體組成,一個導體用來發送信號,另一個用來接收信號(切記“回路
2017-10-25 11:30:31
會改變原信號的形狀。如果傳輸線的特征阻抗跟負載阻抗不相等(即不匹配)時,在負載端就會產生反射,造成自激振蕩。PCB板內走線的低頻信號直接連通即可,一般不需要加串行匹配電阻。 2、并行阻抗匹配又叫
2019-02-14 14:50:45
,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
如何理解PCB設計中傳輸線阻抗匹配問題,以及傳輸線阻抗不匹配所引起的問題?求解,謝謝
2016-04-13 17:13:56
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
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
傳輸線阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
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
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出來(具體可以查詢微波理論)
2019-06-03 06:34:27
AWR公司出品的一款免費《傳輸線阻抗計算器》(Txline)Transmission line calculator是用來計算PCB特性阻抗的工具,軟件使用也很方便。通常我們在制作高精度,高頻
2020-04-30 22:19:58
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
加到實際的PCB 連線中之后,連線上的最終阻抗稱為特征阻抗Zo。如果傳輸線和接收端的阻抗不匹配,那么輸出的電流信號和信號最終的穩定狀態將不同,這就引起信號在接收端產生反射,這種效應被稱為振蕩。
2009-06-18 07:53:30
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、波導和微帶。平行雙線傳輸線由兩根平行的導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
=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
線路產生噪聲,同時也不易受系統其他線路產生的噪聲的干擾。差分模式傳輸線的特性阻抗(也就是通常所說的差分阻抗)指的是差分傳輸線中兩條導線之間的阻抗, 它與差分傳輸線中每條導線對地的特性阻抗是有區別
2009-09-28 14:48:47
會存在誤差,誤差就肯定會導致我們傳輸線的阻抗發生變化。因此PCB板廠經過這么多年的發展,無數次的走過這么一套PCB加工的流程,肯定會把阻抗的加工誤差控制到一個合理的范圍,目前常規的板廠也就是控制在10
2023-02-07 18:44:23
會存在誤差,誤差就肯定會導致我們傳輸線的阻抗發生變化。因此PCB板廠經過這么多年的發展,無數次的走過這么一套PCB加工的流程,肯定會把阻抗的加工誤差控制到一個合理的范圍,目前常規的板廠也就是控制在10
2023-02-13 14:38:37
挑戰。
在高速PCB設計中,阻抗匹配顯得尤為重要,為減少在高速信號傳輸過程中的反射現象,必須在信號源、接收端以及傳輸線上保持阻抗的匹配。
一般而言,單端信號線的阻抗取決于它的線寬以及與參考平面之間
2023-05-26 11:46:06
用HFSS仿傳輸線,只要有一定長度,明明參數是一致的,阻抗是不穩定的呢?正常不應該是穩定的么?事實上我也畫了coplanar結構,旁邊還加了過孔,還是一樣阻抗在中間部位往下掉求教怎么樣才能仿真得到 穩定的 傳輸線 阻抗呢?為何這里不穩定呢?原理?
2021-10-06 21:15:23
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
參數推導出來嗎??似乎這種頻域和時域的轉換都只能通過高大上的傅里葉變換才能得到,但是有時一些不那么復雜的傳輸線結構的阻抗我們是可以推算出來的,例如下面這個例子。
2019-07-22 07:24:47
USB的傳輸線結構是如何的呢?USB的數據格式是怎么樣的呢?USB主機是如何識別USB設備的?
2021-10-27 06:46:37
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
和帶狀線。微帶線通常指PCB外層的走線,并且只有一個參考平面。微帶線有兩種類型:埋式或非埋式。埋式(有時又稱作潛入式)微帶線就是將一根傳輸線簡單地嵌入電介質中,但其依然只有一個參考平面。帶狀線是指介于兩個
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
是PCB布線中要求盡量避免的情況,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產生多大的影響呢?從原理上說,銳角、直角走線會使傳輸線的線寬發生變化,造成阻抗的不連續。線寬變化導致阻抗
2017-08-12 15:09:54
` 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
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
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
高速先生成員--黃剛
關于傳輸線的阻抗計算相關的文章,高速先生都寫過很多篇了,定性來說的話就是傳輸線的阻抗和自己的線寬銅厚以及材料的介電常數都成反比,與到參考平面的距離成正比。定量來說的話,就以今天
2023-11-02 14:00:35
在PCB中特性阻抗值Z0偏差的補救與修正的措施和辦法。3、信號傳輸線的布設3.1信號傳輸線的長度越短越好根據信號“傳輸線”的定義,信號線布設得很短,使其長度小于1/7傳輸信號波長,便可消除傳輸信號被
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
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數,那么為了實現傳輸線和負載的匹配(相等),就需要把負載通過一個匹配網絡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,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
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
。這些軟件一般都能對PCB走線進行傳輸線分析,并能仿真信號反射波形,但是它們一般都不提供合理的端接方式和端接參數。也有一些專門用于傳輸線特征阻抗計算的軟件,如:Si6000b,這些軟件一般獨立于PCB
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
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
把傳輸線再加寬;第二種經過兩次變換把線寬從15mil變到40mil然后接到電容,哪一種更好呢,第二種阻抗不連續是不是會有頻率偏移?微波信號傳輸時頻率偏移的原因都有哪些呢?求大神指導
2014-01-02 16:35:09
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
產生較大影響。這說明:傳輸線與外界有能量交換,它帶來的直接問題是:能量損失和工作不穩定。究其原因是開放(Open)造成的特點。 [/hide]
2009-11-02 10:26:11
在高頻電路中,如何高效地傳輸功率是一項重要的考慮因素。因內部的電路特性使然,高頻功放管的輸入輸出阻抗與系統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揮性能,靈活地使用微帶傳輸線進行
2019-06-24 06:43:36
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
之間。在多層線路板中,傳輸線性能良好的關鍵是使它的特性阻抗在整條線路中保持恒定。 但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最簡單的方法是看信號在傳輸中碰到了什么。當沿著一條具有同樣橫截面傳輸線移動
2012-06-02 10:08:56
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
直流信號在傳輸線中會不會因為阻抗不匹配而引起反射呢?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
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
在線寬固定的情況下,有三個主要因素影響PCB的阻抗。第一,到PCB傳輸線最近的電磁干擾層的影響正比于PCB傳輸線到最近的參考平面的距離,越小的距離就越小的輻射。第二,串擾也隨傳輸線的厚度有則明顯
2019-05-31 07:44:03
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
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產生反射,這表明所有能量都被負載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。在高速PCB設計中,阻抗的匹配與否關系到信號的質量優劣。
2019-05-31 08:12:33
,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
挑戰。
在高速PCB設計中,阻抗匹配顯得尤為重要,為減少在高速信號傳輸過程中的反射現象,必須在信號源、接收端以及傳輸線上保持阻抗的匹配。
一般而言,單端信號線的阻抗取決于它的線寬以及與參考平面之間
2023-05-26 11:30:36
傳輸線阻抗計算器
2006-05-07 13:53:50161 傳輸線阻抗計算中的有關問題
結合目前我公司PCB板加工廠家的工藝能力,在用polar公司阻抗計算器CITS25計算PCB板上跡線特性阻抗時,
2009-09-28 14:54:202005 pcb layout培訓基礎之傳輸線的特性阻抗,對于均與傳輸線,當信號在上面傳輸時,在任何一處所受到的瞬態阻抗是相同的,稱之為傳輸線的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:165529 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。
2019-10-13 14:23:002611 新的圍毆話題是傳輸線阻抗,阻抗是什么?是傳輸線的重要特性啊!那我們就先來叨叨傳輸線。傳輸線是啥,就是把信號從這頭送到那頭的線,一般由兩條導線組成,一條是信號路徑一條是返回路徑,這兩者不能分開,永遠
2021-04-13 09:52:463696 傳輸線是由介質和導線構成的。在PCB上,傳輸線通常分為微帶線和帶狀線。
2022-11-25 09:34:493968 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 特征阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時所受到的瞬態阻抗,它是傳輸線的固有屬性,僅和傳輸線的單位長度上的分布電感L、分布電容C、材料特性和介電常數有關,與傳輸線長度無關。
2023-09-04 15:30:08302 傳輸線的哪些元素會影響其阻抗呢? 1. 傳輸線的導體材料 在傳輸線中,導體是電信號的載體,其電阻和電導率直接影響著傳輸線的電阻和電導。一般來說,傳輸線的導體材料常用的有銅和鋁,其中銅具有較低的電阻
2023-11-06 11:01:05367
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