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電子發燒友網>PCB設計>高速電路PCB“地”、返回路徑、鏡像層和磁通化

高速電路PCB“地”、返回路徑、鏡像層和磁通化

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2019-09-24 14:11:512005

信號返回路徑不連續產生的噪聲及其對策

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

淺談建模返回路徑阻抗效應

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

PCB設計之電流路徑返回問題解析

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

PCB中的返回路徑如何工作,在設計中成功創建參考平面的技巧

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

PCB EMC問題:最常見的返回路徑不連續資料下載

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2021-04-04 08:50:5311

干貨|高人圖解高速電路PCB回流路徑資料下載

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2021-04-20 08:48:3554

如何使用返回路徑實現更好的PCB設計

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

返回路徑平面寬度不同的情況VS完整返回路徑平面S參數情況

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上的接地與電流返回路徑的功能相關

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對電路EMC性能的影響

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

PCB高速信號添加回流地過孔的原因是什么

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

關于返回路徑返回電流

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

PCB設計高速信號布線技巧

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

關于電磁兼容返回路徑的疑惑

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

返回路徑處理不好會對信號完整性有什么影響?

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返回路徑
2023-06-15 11:19:37836

高速電路PCB參考平面的切換

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

高速電路PCB參考平面的切換

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

如何使用返回路徑實現更好的PCB設計

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

高速電路PCB不理想的參考平面

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.zip

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.zip

高速電路PCB板級設計技巧
2023-03-01 15:37:572

高速電路設計中,如何應對PCB設計中信號線的跨分割

,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

高速PCB設計基礎知識:傳輸線

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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