信號返回:常規信號也需要返回,對于高速設計,它們在地平面上有一條清晰的返回路徑非常重要。如果沒有這種清晰的返回路徑,這些信號可能會對PCB的其余部分產生大量干擾。
2022-10-08 10:34:132496 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 電流的返回路徑不過是返回源頭所遵循的路徑。你還記得什么是電路嗎?它是電子從電壓或電流源流過的路徑。
2023-09-28 15:17:592026 規劃與設計思路的核心就是合理規劃信號回流路徑,盡可能減小信號從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對消或最小化。 1、單板鏡像層 鏡像層是PCB內部臨近信號層的一層完整的敷銅平面層(電源層、接地
2018-08-08 17:18:29
會輻射到空間中去。關于PCB電路板中的電磁輻射問題該如何正確面對?在SI工程師眼中,使用微帶線或者帶狀線是為了給信號提供一個低阻抗的傳輸路徑。這在EMC工程師眼中也是電磁屏蔽的需要。在使用了微帶線或者
2020-10-22 09:30:23
了信號線的特征阻抗,也可有效地減少串擾。所以,對于某些高端的高速電路設計,已經明確規定一定要使用6層(或以上的)的疊層方案,如Intel對PC133內存模塊PCB的要求。這主要就是考慮到多層板在電氣
2016-05-17 22:04:05
知道,必須使用傳輸線來分析PCB上的信號傳輸,才能解釋高速電路中出現的各種現象。最簡單的傳輸線包括兩個基本要素:信號路徑、參考路徑(也稱為返回路徑)。信號在傳輸線上是以電磁波的形式傳輸的,傳輸線的兩個
2014-11-05 09:24:09
規劃與設計思路的核心就是合理規劃信號回流路徑,盡可能減小信號從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對消或最小化。 1、單板鏡像層 鏡像層是PCB內部臨近信號層的一層完整的敷銅平面層(電源層、接地
2018-07-27 13:05:49
電流總是在環路中流動,電路中任意的信號都以一個閉合回路的形式存在。對于高頻信號傳輸,實際上是對傳輸線與直流層之間包夾的介質電容充電的過程。2、回流的影響數字電路通常借助于地和電源平面來完成回流。高頻
2021-11-27 07:00:00
、有或沒有接地面的電流返回路徑的概念,以及關于雙層板零件的布置方式。使用自動布線器來設計印刷電路板(PCB)是吸引人的。大多數的情形下,自動布線對純數字的電路(尤其是低頻率信號且低密度的電路)的動作
2016-04-28 11:45:56
產生信號的反射、延時、衰減等信號完整性問題。當信號通過過孔傳輸至另外一層時,信號線的參考層同時也作為過孔信號的返回路徑,并且返回電流會通過電容耦合在參考層間流動,并引起地彈等問題。2. 過孔的類型過孔
2019-09-25 17:12:01
在高速電路中推薦使用多層電路板。首先,多層電路板分配內層專門給電源和地,因此 具有如下優點: · 電源非常穩定; · 電路阻抗大幅降低; · 配線長度大幅縮短。 此外,從成本角度考慮
2018-11-23 16:04:04
多層PCB通常用于高速、高性能的系統,其中一些層用于電源或地參考平面,這些平面通常是沒有分割的實體平面。無論這些層做什么用途,電壓為多少,它們將作為與之相鄰的信號走線的電流返回路徑。構造一個好
2018-11-27 15:14:59
為了避免不理想返回路徑的影響,可以采用差分對走線。為了獲得較好的信號完整性,可以選用差分對來對高速信號進行走線,如圖1所示,LVDS電平的傳輸就采用差分傳輸線的方式。 圖1 差分對走線實例
2018-11-27 10:56:15
的設計常常注意電路板的視覺效果,現在不一樣了。自動設計的電路板不比手動設計的美觀,但在電子特性上能滿足規定的要求,而且設計的完整性能得到保證。二:高速PCB設計解決EMI問題的九大規則隨著信號上升沿
2021-03-31 06:00:00
,不同層的走線阻抗必須連續。規則五、高速PCB設計的布線方向規則 相鄰兩層間的走線必須遵循垂直走線的原則,否則會造成線間的串擾,增加EMI輻射。 簡而言之,相鄰的布線層遵循橫平豎垂的布線方向,垂直的布線可以
2022-04-18 15:22:08
,這兩個信號極性相同;由耦合電感產生的串擾信號也分成前向串擾和反向串擾Sl,這兩個信號極性相反。
?????? 互容和互感都與串擾有關,但需要區別考慮。當返回路徑是很寬的均勻平面時,如電路板上的大多數耦合
2018-08-28 11:58:32
高速設計已成為愈來愈多 PCB 設計人員關切的重點。在進行高速 PCB 設計時,每位工程師都應重視其信號完整性,并且需時常考慮其信號電路的回流路徑,因為不良的回流路徑容易導致噪聲耦合等信號完整性
2021-02-05 07:00:00
解決高速PCB設計中的相互干擾問題。 我們知道,在多層PCB中高頻信號的回流路徑應該在該信號線層臨近的參考地平面(電源層或者地層)上,這樣的回流和阻抗最小,但是實際的地層或電源層中會有分割和鏤空,從而
2018-09-10 16:37:21
在高速PCB 設計時,設計者總是希望過孔越小越好,這樣板上可以留有更多的布線空間,此外,過孔越小,其自身的寄生電容也越小,更適合用于高速電路。因此在高速PCB設計中應盡量做到:1.選擇合理的過孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
緊密時,電路的電容就會減小,因而對電場的抑制作用就會減弱,從而使EMI增大;電路中的電流也存在同樣的情況,如果電流同返回路徑之間耦合不佳,勢必加大回路上的電感,從而增強了磁場,最終導致EMI增加
2009-03-25 08:57:40
高速PCB設計的疊層問題
2009-05-16 20:51:30
1、pcb時鐘頻率超過5MHZ或信號上升時間小于5ns,一般需要使用多層板設計。原因:采用多層板設計信號回路面積能夠得到很好的控制。2、對于多層板,關鍵布線層(時鐘線、總線、接口信號線、射頻線、復位
2014-12-25 10:19:32
的PCB走線的時候一旦產生了開環的結果,將產生線形天線,增加EMI的輻射強度。 規則四:高速信號的特性阻抗連續規則 高速信號,在層與層之間切換的時候必須保證特性阻抗的連續,否則會增加EMI的輻射
2016-01-19 22:50:31
內層有地、信號線、電源,下面通過1.6mm板厚幾個疊層結構,分析哪種結構最合適。 首先,介紹一下PCB線路板廠采用較多的六層板的普通結構,此結構使用于普通無高速信號的PCB板。(華秋電路現六層板免費打
2019-10-16 18:03:20
”是一個更好的返回路徑,這就形成了PCB上的微帶線和帶狀線。而這個“大的金屬平面”就是鏡像層,也稱“參考平面”,在PCB上通常將其分配給電源和地。 可靠的返回路徑應該和信號路徑平行且靠近。只有
2018-11-23 16:03:32
為了保證高速信號的伯效傳輸,最合理的措施就是為每一個信號路徑提供至少一個參考平面作為其返回路徑,這就形成了微帶傳輸線和帶狀線傳輸線結構。那么返回電流是怎樣在參考平面上分布的昵?解決這個間題需要
2018-11-23 16:54:41
詳細介紹。 ˉˉˉˉ理想返回路徑 ˉˉˉˉ實際返回路徑 圖1返回路徑上存在縫隙 電路中不可避免會用到一些直插式的元件,如BGA封裝,必然會在PCB上形成許多貫穿整個電路板的通孔。過多、過密的通孔
2018-11-27 15:23:28
通常人們將傳輸線設計中的返回路徑都靠近信號路徑,而且信號源和負載都跨接在信號路徑和返回路徑之間,比如微帶線,信號源和接收器都跨接在導帶和“地”之間,用上面的理論解釋是很明了的。但是,在多層PCB
2018-11-27 15:17:09
的參考平面為器件UI、U2的“地”,而且元件的信號引腳和地引腳距離不緊鄰。 圖地彈產生機理 根據基本電磁定律,當回路中有電流通過時,信號路徑和返回路徑周圍都會產生磁力線圈,其中一條路徑周圍的磁力線
2018-11-23 16:49:03
,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
,工程師希望能在PC平臺上用更好的工具完成復雜的高性能的設計。由此,我們不難看出,PCB板設計有以下三種趨勢:高速數字電路(即高時鐘頻率及快速邊沿速率)的設計成為主流。 產品小型化及高性能必須面對在同一
2014-04-17 21:15:29
電流總是在環路中流動,電路中任意的信號都以一個閉合回路的形式存在。對于高頻信號傳輸,實際上是對傳輸線與直流層之間包夾的介質電容充電的過程。2.回流的影響數字電路通常借助于地和電源平面來完成回流。高頻
2021-08-04 06:30:00
耦合到各敏感源器件,同時電流環還會耦合進外部產生的各類干擾,影響正常的工作系統。減小差模干擾的主要方法是布線時盡量減短走線長度, 減小信號環路面積。 2.2 PCB電路板上干擾源產生方式 高速
2018-09-12 15:01:56
,會給周圍走線帶來干擾,不要在晶振下方走線。在表層晶振的下方最好做挖空處理,第二層若不是地層,應在對應區域鋪地或者挖空;7、對于差分信號的參考平面:差分對內兩信號互為對方提供返回路徑,因此差分對內兩
2020-12-21 09:23:34
解決常見的問題需要采取的一些措施: 電源層對電流方向不限制,返回線可沿著最小阻抗即與信號線最接近的路徑走。這就可能使電流回路最小,而這將是高速系統首選的方法。但是電源層不排除線路雜波,不注意電源分布路徑
2018-09-12 15:09:57
避免改變走線層。如果跨層是必須的,也必須特別小心。首先必須提供一個完整的返回回路。我們必須把層A的參考層和層B的參考層耦合在一起。最理想的情況是兩個參考層都是底層。在這種情況下,返回路徑可以通過在轉層
2015-01-23 12:00:28
放置和接地回路 電路板電容電源層電容電容模型電容選擇電源旁路旁路是確保高速電路性能的必要手段 把電容置于電源引腳處 ?電容提供低阻抗交流回路?為快速上升/下降沿提供局部電荷存儲空間盡量縮短走線長度 靠近
2018-12-13 09:16:21
分離的接地層上。最終,PCB上往往會有一個連接點成為返回電流通過而不會導致性能降低的最佳位置。此連接點通常位于轉換器附近或下方。 設計電源層時,應使用這些層可以使用的所有銅線。如果可能,請勿讓這些層
2018-09-12 15:04:59
Allegro PCB Designer是一個完整的、高性能印制電路板設計套件。通過頂尖的技術,它為創建和編輯復雜、多層、高速、高密度的印制電路板設計提供了一個交互式、約束驅動的設計環境。它允許用戶
2020-07-06 16:22:16
看到一些資料上介紹,布局DC/DC電路時,將控制、采樣電路放在功率回路之外,我現在由于其他因素的限制,打算采用4層板,將控制、采樣電路走線放在第1層,功率回路走線放在第3層,第1層和第3層之間隔了一個完整的地,但控制、采樣電路整體是在功率回路之間,見下圖,請問這樣好過EMC嗎?
2019-07-27 10:12:20
的效果達到最優呢?本文將帶你進行探討。一、PCB層的設計思路PCB疊層EMC規劃與設計思路的核心就是合理規劃信號回流路徑,盡可能減小信號從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對消或最小化。1、單板鏡像層鏡像層
2020-04-09 12:18:56
PCB上的信號傳輸,才能解釋高速電路中出現的各種現象。最簡單的傳輸線包括兩個基本要素:信號路徑、參考路徑(也稱為返回路徑)。信號在傳輸線上是以電磁波的形式傳輸的,傳輸線的兩個基本要素構成了電磁波傳輸
2014-11-17 10:07:29
返回路徑。構造一個好的低阻抗的電流返回路徑最重要的就是合理規劃這些參考平面的設計。圖1所示為一種典型層PCB疊層配置。
2021-03-26 18:00:20
多層PCB通常用于高速、高性能的系統,其中一些層用于電源或地參考平面,這些平面通常是沒有分割的實體平面。無論這些層做什么用途,電壓為多少,它們將作為與之相鄰的信號走線的電流返回路徑。構造一個好的低
2021-08-04 10:18:25
15:多種模塊電路在同一 PCB 上放臵時,數字電路與模擬電路、高速與低速電路應分開布局。原因:避免數字電路、模擬電路、高速電路以及低速電路之間的互相干擾。
2018-11-23 16:21:49
本帖最后由 張飛電子學院呂布 于 2021-4-12 16:36 編輯
一到八層電路板的疊層設計方式 電路板的疊層安排是對 PCB 的整個系統設計的基礎。疊層設計如有缺陷,將最終影響到整機
2021-04-12 16:35:28
/ 高速傳輸,會必須要注意其回流路徑的完整性。同樣的!對 PCB 設計上來說,如果是低頻信號其回流路徑會隨最低阻抗而返回,但隨著頻率拉高,電流需要以封閉回路回到源頭,因而會更考慮最低電感的回流路徑,并且
2020-12-07 09:24:05
信號完整性分析中,有提到這樣一個技巧:為了減小信號返回路徑的阻抗以便減小回路噪聲。通常做法是把參考平面做成兩個相鄰的平面,并且介質要很薄。疑問是:單層返回路徑比雙層返回路徑(兩層間用過孔連接)阻抗會高嗎?
2020-02-15 12:45:25
抵消。如果源和返回路徑之間的磁力線被消除或減小,那么除了在走線附近極小的面積,輻射或傳導的RF電流就不存在了。多層印制板可以實現通量最小化,這是采用多層電路板的原因之一。信號層靠近參考層,信號返回路徑
2012-07-25 17:07:58
根弧線上的電流的密度與此弧線上的電阻率有關。圖 3.2 PCB 敷銅平面上高頻電流路徑 對傳輸線來說,感抗最小的返回路徑,也就是高頻電流返回路徑,就在信號布線的正下方的敷銅平面上,如圖 3.3。這樣
2020-08-01 17:30:00
, 可以采取地平面或網格地。對于高速數字電路板應該采用多層板, 以減小環路面積, 將中間層作為電源或地層, 并且盡量保證電源與地相鄰的層間距盡量小;讓每一信號層都有一對應的地線層, 信號線與其地回路
2011-07-16 11:50:08
參考層,信號返回路徑直接位于信號線的下方,回路面積最小,通量抵消最明顯。為了實現通量最小化,必須實現PCB 板上信號層和參考層交錯排列,這樣,每個信號層都有相鄰的參考層。考慮到本板上的芯片數多,特別密集
2010-06-15 08:16:06
與設計思路的核心就是合理規劃信號回流路徑,盡可能減小信號從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對消或最小化。1、單板鏡像層鏡像層是PCB內部臨近信號層的一層完整的敷銅平面層(電源層、接地層)。主要有以下作用:(1
2019-06-05 08:30:00
信號)都盡可能與完整的平面(電源和地平面均可)相鄰,以保證完整可靠的回流平面和阻抗連續。高速信號尤其注意避免跨分割的情況。信號回流時會自動選擇與驅動路徑阻抗最小的路徑作為返回路徑(形成傳輸線結構)。(3
2022-11-15 16:38:29
電流流經最靠近的地層。因為門電路A和電阻B與每個地平面都有連接,返回信號電流可以很容易地流到內層、對地層進行高速后的路徑,其電感與最初路徑的電感相近,因為它們有相似的拓撲。接下來,我們將找出電感和電磁輻射之間
2012-02-09 10:01:46
如何判斷直流伺服電機是否具有勵磁回路呢?有什么方法嗎?
2023-03-30 17:28:35
與設計思路的核心就是合理規劃信號回流路徑,盡可能減小信號從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對消或最小化。 1.單板鏡像層鏡像層是PCB內部臨近信號層的一層完整的敷銅平面層(電源層、接地層)。主要有以下
2020-07-22 07:30:16
PCB疊層EMC規劃與設計思路的核心就是合理規劃信號回流路徑,盡可能減小信號從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對消或最小化。 單板鏡像層鏡像層是PCB內部臨近信號層的一層完整的敷銅平面層(電源層、接地
2020-03-27 15:47:43
以參考平面作為信號返回路徑,其實在信號回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機理是一致的,即高頻信號總是沿著電感最小的回路進行回流,最大的區別在于差分線除了有對地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種
2023-04-18 14:52:28
EMC規劃與設計思路的核心就是合理規劃信號回流路徑,盡可能減小信號從單板鏡像層的回流面積,使得磁通對消或最小化。 1、單板鏡像層 鏡像層是PCB內部臨近信號層的一層完整的敷銅平面層(電源層、接地
2018-09-21 11:53:50
和阻抗的控制中,電感和電容的作用很大。電容是電路系統存儲系統電能的元件。任何相鄰的兩條傳輸線之間,兩層PCB導電層之間以及電壓層和周圍的地平面之間都可以組成電容。在這些所有的電容中,傳輸線和它的回流
2019-05-20 08:30:00
。規則四:高速信號的特性阻抗連續規則高速信號,在層與層之間切換的時候必須保證特性阻抗的連續,否則會增加EMI的輻射。也就是說,同層的布線的寬度必須連續,不同層的走線阻抗必須連續。規則五:高速PCB
2017-11-02 12:11:12
DesignSpark PCB),可設計出同等性能的雙層電路板。這將大幅減少電路板生產成本,但必須是在不影響進一步線路測試的前提下。信號返回路徑是PCB布局面臨的最困難設計問題。固定連接至控制器上信號針各個跟蹤下接
2019-09-12 04:36:09
如何PCB電路設計中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
問題?在設計高速 PCB 電路時,阻抗匹配是設計的要素之一。而阻抗值跟走線方式有絕對的關系,例如是走在表面層(microstrip)或內層(stripline/double stripline
2022-08-11 09:12:46
高速電路PCB板級設計技巧,很有用
2016-12-16 21:20:060 高速電路PCB板級設計技巧
2017-01-28 21:32:490 PCB板內地返回路徑的處理
2017-10-23 09:20:490 電流離開門電路A,經由信號返回路徑X流回源端。由于電流路徑X、Y和Z相互重疊,路徑X的磁場將在信號路徑Y和Z上感應出噪聲電壓。 因為路徑Y與路徑X的重疊面積大于路徑X路徑X的重疊面積,所以路徑Y上的感應噪聲大于路徑Z上的感應噪聲。
2018-04-16 12:32:001387 信號在這條走線上向前傳播,傳輸到走線盡頭需要10ns,返回到源端又需要10ns,則總的往返時間是20ns。如果把上面的信號往返路徑看成普通的電流回路的話,返回路徑上應該沒有電流,因為在遠端是開路的。但實際情況卻不是這樣,返回路徑在信號上后最初的一段時間有電流。
2019-06-21 15:49:032117 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。
2019-12-17 17:22:081941 傳輸線用于信號從一個地方傳輸到另一個地方,它包括兩條路徑:信號路徑和返回路徑,信號路徑只是構成信號傳輸系統的一部分。
2019-10-17 17:33:281697 高速信號不遵循阻力最小的路徑;他們遵循阻抗最小的路徑。本系列文章介紹了下一個項目的PCB設計布局。
2019-09-15 15:58:002765 傳輸線用于信號從一個地方傳輸到另一個地方,它包括兩條路徑:信號路徑和返回路徑,信號路徑只是構成信號傳輸系統的一部分。
2019-09-24 14:29:521422 通常人們將傳輸線設計中的返回路徑都靠近信號路徑,而且信號源和負載都跨接在信號路徑和返回路徑之間。
2019-09-24 14:11:512005 返回電流是在信號傳播并擴散時在信號附近出現的返回電流。返回路徑是指返回電流的路徑,如果返回路徑不連續,則輻射噪聲趨于增加。如果通過連接內層上的通孔而形成多個電源的狹縫或插槽,并且將布線布置為與它
2020-09-08 16:56:352757 行串擾測試,而不是簡單地在 1KHz 或 10KHz 處進行串擾測試。不幸的是,由于低阻抗負載引起的高電流,我們不能再忽視與布線和連接器阻抗相關的返回路徑阻抗的影響。盡管大多數系統比所提供的模型更復雜,但我們可以了解選擇好的連接器和降低整體返回路徑阻抗的重要性。 耳機端口的簡要概述
2021-06-16 17:08:471108 當我們說4層時,層1 2 3是信號層,連續地平面在第4層。對于所有3層信號,返回電流路徑將位于第4平面上,因為沒有其他平面。
2021-03-05 11:27:322113 電路板上信號最理想的返回路徑是大面積的金屬或平面層,該金屬層將成為參考平面。通常,這將是一個接地平面,并且需要在信號走線的相鄰層上,并在它們之間有一層電介質。
2020-11-19 16:06:572183 電子發燒友網為你提供PCB EMC問題:最常見的返回路徑不連續資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-04 08:50:5311 電子發燒友網為你提供干貨|高人圖解高速電路PCB回流路徑資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-20 08:48:3554 高速信號不遵循阻力最小的路徑;它們遵循阻抗最小的路徑。本系列文章為您的下一個項目提供有關 PCB設計布局的想法。
2022-05-07 16:12:391467 如果返回路徑的寬度很窄,電容就很小,特性阻抗就很高。當返回路徑在信號路徑每邊的延伸寬度大于15 mil(或 3H)時,其特性阻抗與返回路徑為無窮寬時相比較,偏離不到1%。
2022-08-15 09:15:211169 PCB上的元器件,不論是模擬還是數字,都需要從直流電源抽取電流。因此,接地導體也用作直流電源的返回路徑
2022-11-07 10:42:271218 PCB 布局和參考回流路徑的設計在電路的 EMC 性能中都是至關重要的因素,且對于電源轉換電路來說尤其重要。因此設計初期將回流路徑可視化是重要的一個環節,通過將回流路徑可視化,可以輔助設計和控制整個回路的區域。
2022-12-08 14:04:231317 通常PCB上的打過孔換層會引起鏡像平面的非連續性,這就會導致信號的最佳回流途徑被破壞。 我們都知道,信號打孔換層會改變信號的回流路徑,如果信號換層,回流路徑也跟著換層,但是在信號換層處過孔不能將信號回路連通起來,將引起信號回路面積增大,從而導致EMC問題。
2022-12-20 09:59:302864 信號通常借助于地和電源平面來完成回流。需要注意的是,高頻信號和低頻信號的回流路徑的選擇是不相同的,低頻信號選擇的是阻抗最低的路徑,高頻信號選擇的是感抗最低的路徑。
2023-02-08 14:13:411245 跨分割,對于低速信號可能沒有什么關系,但是在高速數字信號系統中,高速信號是以參考平面作為返回路徑,就是回流路徑。
2023-02-21 13:44:361168 相信很多電磁兼容的小伙伴都熟悉這樣一段話:在高頻時,返回電流的路徑總是擠近信號路徑,大部分的返回電流都分布在信號路徑的下方。
2023-05-25 17:35:37897 前面的章節我們知道了傳輸線的阻抗不連續會發生反射,并且了解了阻抗匹配抑制反射的方法。而且也知道傳輸線并不僅僅是一條線而是包含了信號路徑和返回路徑。
2023-06-15 11:19:37836 回路電流的分布總是趨于減小回路電感。對于圖1所示的結構,返回路徑是沿電容→參考平面1(Ref1)→參考平面2(Ref2)流動的。信號路徑上的電流在懸空的中間參考平面Ref1的上表面感應出渦流,參考平面Ref2的返回電流叉在中間參考平面Ref1的下表面上感應出渦流
2023-08-25 14:47:54322 回路電流的分布總是趨于減小回路電感。對于圖1所示的結構,返回路徑是沿電容→參考平面1(Ref1)→參考平面2(Ref2)流動的。信號路徑上的電流在懸空的中間參考平面Ref1的上表面感應出渦流,參考平面Ref2的返回電流叉在中間參考平面Ref1的下表面上感應出渦流
2023-08-28 14:37:10224 高速信號不遵循阻力最小的路徑;它們遵循阻抗最小的路徑。本系列文章為您的下一個項目提供有關 PCB 設計布局的想法。
2023-09-01 09:26:46405 理想的參考平面應該為其鄰近信號層上的信號路徑提供完美的返回路徑,理想的參考平面應該是一個完整的實體平面。但在實際系統中,并不總存在這樣一個實體平面。
2023-09-12 15:10:19148 高速電路PCB板級設計技巧
2022-12-30 09:22:1939 高速電路PCB板級設計技巧
2023-03-01 15:37:572 ,它的參考平面就會出現從一個電源面跨接到另一個電源面,這種現象我們就叫做信號跨分割。 跨分割現象示意圖 跨分割,對于低速信號可能沒有什么關系,但是在高速數字信號系統中,高速信號是以參考平面作為返回路徑,就是回流路徑。當參考平面不完整的時
2023-12-04 10:26:34288 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。),常見的傳輸線也就是我們PCB板上的走線。
2024-01-02 15:36:09114
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