? 隨著系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子 系統(tǒng)設(shè)計(jì)師們正在從事100MHZ以上的電路設(shè)計(jì) ,總線的工作頻率也已經(jīng)達(dá)到或者超過50MHZ,有的甚至超過100MHZ。目前約50% 的設(shè)計(jì)的時(shí)鐘 頻率超過50MHz,將近20% 的設(shè)計(jì)主頻超過120MHz。
當(dāng)系統(tǒng)工作在50MHz時(shí),將產(chǎn)生傳輸線效應(yīng)和信號 的完整性問題;而當(dāng)系統(tǒng)時(shí)鐘達(dá)到120MHz時(shí),除非使用高速電路設(shè)計(jì)知識,否則基于傳統(tǒng)方法設(shè)計(jì)的PCB 將無法工作。因此,高速電路設(shè)計(jì)技術(shù)已經(jīng)成為電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須采取的設(shè)計(jì)手段。只有通過使用高速電路設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)技術(shù),才能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)過程的可控性。
(二)、什么是高速電路
通常認(rèn)為如果數(shù)字邏輯電路的頻率達(dá)到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個頻率之上的電路已經(jīng)占到了整個電子系統(tǒng)一定的份量(比如說1/3),就稱為高速電路。
實(shí)際上,信號邊沿的諧波頻率比信號本身的頻率高,是信號快速變化的上升沿與下降沿(或稱信號的跳變)引發(fā)了信號傳輸?shù)姆穷A(yù)期結(jié)果。因此,通常約定如果線傳播延時(shí)大于1/2數(shù)字信號 驅(qū)動端的上升時(shí)間,則認(rèn)為此類信號是高速信號并產(chǎn)生傳輸線效應(yīng)。
信號的傳遞發(fā)生在信號狀態(tài)改變的瞬間,如上升或下降時(shí)間。信號從驅(qū)動端到接收端經(jīng)過一段固定的時(shí)間,如果傳輸時(shí)間小于1/2的上升或下降時(shí)間,那么來自接收端的反射信號將在信號改變狀態(tài)之前到達(dá)驅(qū)動端。反之,反射信號將在信號改變狀態(tài)之后到達(dá)驅(qū)動端。如果反射信號很強(qiáng),疊加的波形就有可能會改變邏輯狀態(tài)。
(三)、高速信號的確定
上面我們定義了傳輸線效應(yīng)發(fā)生的前提條件,但是如何得知線延時(shí)是否大于1/2驅(qū)動端的信號上升時(shí)間? 一般地,信號上升時(shí)間的典型值可通過器件手冊給出,而信號的傳播時(shí)間在PCB設(shè)計(jì) 中由實(shí)際布線長度決定。下圖為信號上升時(shí)間和允許的布線長度(延時(shí))的對應(yīng)關(guān)系。
PCB 板上每單位英寸的延時(shí)為 0.167ns.。但是,如果過孔多,器件管腳多,網(wǎng)線上設(shè)置的約束多,延時(shí)將增大。通常高速邏輯器件的信號上升時(shí)間大約為0.2ns。如果板上有GaAs芯片 ,則最大布線長度為7.62mm。
設(shè)Tr 為信號上升時(shí)間, Tpd 為信號線傳播延時(shí)。如果Tr≥4Tpd,信號落在安全區(qū)域。如果2Tpd≥Tr≥4Tpd,信號落在不確定區(qū)域。如果Tr≤2Tpd,信號落在問題區(qū)域。對于落在不確定區(qū)域及問題區(qū)域的信號,應(yīng)該使用高速布線方法。
(四)、什么是傳輸線
PCB板上的走線可等效為下圖所示的串聯(lián)和并聯(lián)的電容 、電阻 和電感結(jié)構(gòu)。串聯(lián)電阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因?yàn)榻^緣層的緣故,并聯(lián)電阻阻值通常很高。將寄生電阻、電容和電感加到實(shí)際的PCB連線中之后,連線上的最終阻抗稱為特征阻抗Zo。線徑越寬,距電源 /地越近,或隔離層的介電常數(shù)越高,特征阻抗就越小。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(wěn)定狀態(tài)將不同,這就引起信號在接收端產(chǎn)生反射,這個反射信號將傳回信號發(fā)射端并再次反射回來。隨著能量的減弱反射信號的幅度將減小,直到信號的電壓和電流達(dá)到穩(wěn)定。這種效應(yīng)被稱為振蕩,信號的振蕩在信號的上升沿和下降沿經(jīng)常可以看到。
(五)、傳輸線效應(yīng)
基于上述定義的傳輸線模型,歸納起來,傳輸線會對整個電路設(shè)計(jì)帶來以下效應(yīng)。
· 反射信號Reflecte d signals
· 延時(shí)和時(shí)序錯誤Delay & Ti ming errors
· 多次跨越邏輯電平門限錯誤False Switching
· 過沖與下沖Overshoot/Undershoot
· 串?dāng)_Induced Noise (or cros stalk)
· 電磁輻射EMI radiation
5.1 反射信號
如果一根走線沒有被正確終結(jié)(終端匹配),那么來自于驅(qū)動端的信號脈沖在接收端被反射,從而引發(fā)不預(yù)期效應(yīng),使信號輪廓失真。當(dāng)失真變形非常顯著時(shí)可導(dǎo)致多種錯誤,引起設(shè)計(jì)失敗。同時(shí),失真變形的信號對噪聲的敏感性增加了,也會引起設(shè)計(jì)失敗。如果上述情況沒有被足夠考慮,EMI將顯著增加,這就不單單影響自身設(shè)計(jì)結(jié)果,還會造成整個系統(tǒng)的失敗。
反射信號產(chǎn)生的主要原因:過長的走線;未被匹配終結(jié)的傳輸線,過量電容或電感以及阻抗失配。
5.2 延時(shí)和時(shí)序錯誤
信號延時(shí)和時(shí)序錯誤表現(xiàn)為:信號在邏輯電平的高與低門限之間變化時(shí)保持一段時(shí)間信號不跳變。過多的信號延時(shí)可能導(dǎo)致時(shí)序錯誤和器件功能的混亂。
通常在有多個接收端時(shí)會出現(xiàn)問題。電路設(shè)計(jì)師必須確定最壞情況下的時(shí)間延時(shí)以確保設(shè)計(jì)的正確性。信號延時(shí)產(chǎn)生的原因:驅(qū)動過載,走線過長。
5.3 多次跨越邏輯電平門限錯誤
信號在跳變的過程中可能多次跨越邏輯電平門限從而導(dǎo)致這一類型的錯誤。多次跨越邏輯電平門限錯誤是信號振蕩的一種特殊的形式,即信號的振蕩發(fā)生在邏輯電平門限附近,多次跨越邏輯電平門限會導(dǎo)致邏輯功能紊亂。反射信號產(chǎn)生的原因:過長的走線,未被終結(jié)的傳輸線,過量電容或電感以及阻抗失配。
5.4 過沖與下沖
過沖與下沖來源于走線過長或者信號變化太快兩方面的原因。雖然大多數(shù)元件接收端有輸入保護(hù)二極管 保護(hù),但有時(shí)這些過沖電平會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過元件電源電壓范圍,損壞元器件 。
5.5 串?dāng)_
串?dāng)_表現(xiàn)為在一根信號線上有信號通過時(shí),在PCB板上與之相鄰的信號線上就會感應(yīng)出相關(guān)的信號,我們稱之為串?dāng)_。
信號線距離地線越近,線間距越大,產(chǎn)生的串?dāng)_信號越小。異步信號和時(shí)鐘信號更容易產(chǎn)生串?dāng)_。因此解串?dāng)_的方法是移開發(fā)生串?dāng)_的信號或屏蔽被嚴(yán)重干擾的信號。
5.6 電磁輻射
EMI(Electro-Magnetic Interference)即電磁干擾,產(chǎn)生的問題包含過量的電磁輻射及對電磁輻射的敏感性兩方面。EMI表現(xiàn)為當(dāng)數(shù)字系統(tǒng)加電運(yùn)行時(shí),會對周圍環(huán)境輻射電磁波,從而干擾周圍環(huán)境中電子設(shè)備的正常工作。它產(chǎn)生的主要原因是電路工作頻率太高以及布局布線不合理。目前已有進(jìn)行 EMI仿真 的軟件工具,但EMI仿真器 都很昂貴,仿真參數(shù)和邊界條件設(shè)置又很困難,這將直接影響仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。最通常的做法是將控制EMI的各項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)則應(yīng)用在設(shè)計(jì)的每一環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)在設(shè)計(jì)各環(huán)節(jié)上的規(guī)則驅(qū)動和控制。
(六)、避免傳輸線效應(yīng)的方法
針對上述傳輸線問題所引入的影響,我們從以下幾方面談?wù)効刂七@些影響的方法。
6.1 嚴(yán)格控制關(guān)鍵網(wǎng)線的走線長度
如果設(shè)計(jì)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(yīng)的問題?,F(xiàn)在普遍使用的很高時(shí)鐘頻率的快速集成電路 芯片更是存在這樣的問題。解決這個問題有一些基本原則:如果采用CMOS或TTL電路進(jìn)行設(shè)計(jì),工作頻率小于10MHz,布線長度應(yīng)不大于7英寸。工作頻率在50MHz布線長度應(yīng)不大于1.5英寸。如果工作頻率達(dá)到或超過75MHz布線長度應(yīng)在1英寸。對于GaAs芯片最大的布線長度應(yīng)為0.3英寸。如果超過這個標(biāo)準(zhǔn),就存在傳輸線的問題。
6.2 合理規(guī)劃走線的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
解決傳輸線效應(yīng)的另一個方法是選擇正確的布線路徑和終端拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。走線的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是指一根網(wǎng)線的布線順序及布線結(jié)構(gòu)。當(dāng)使用高速邏輯器件時(shí),除非走線分支長度保持很短,否則邊沿快速變化的信號將被信號主干走線上的分支走線所扭曲。通常情形下,PCB走線采用兩種基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即菊花鏈(Daisy Chain)布線和星形(Star)分布。
對于菊花鏈布線,布線從驅(qū)動端開始,依次到達(dá)各接收端。如果使用串聯(lián)電阻來改變信號特性,串聯(lián)電阻的位置應(yīng)該緊靠驅(qū)動端。在控制走線的高次諧波干擾方面,菊花鏈走線效果最好。但這種走線方式布通率最低,不容易100%布通。實(shí)際設(shè)計(jì)中,我們是使菊花鏈布線中分支長度盡可能短,安全的長度值應(yīng)該是:Stub Delay <= Trt *0.1.
例如,高速TTL電路中的分支端長度應(yīng)小于1.5英寸。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)占用的布線空間較小并可用單一電阻匹配終結(jié)。但是這種走線結(jié)構(gòu)使得在不同的信號接收端信號的接收是不同步的。
星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以有效的避免時(shí)鐘信號的不同步問題,但在密度很高的PCB板上手工完成布線十分困難。采用自動布線器是完成星型布線的最好的方法。每條分支上都需要終端電阻。終端電阻的阻值應(yīng)和連線的特征阻抗相匹配。這可通過手工計(jì)算,也可通過CAD工具計(jì)算出特征阻抗值和終端匹配電阻值。
在上面的兩個例子中使用了簡單的終端電阻,實(shí)際中可選擇使用更復(fù)雜的匹配終端。第一種選擇是RC匹配終端。RC匹配終端可以減少功率消耗,但只能使用于信號工作比較穩(wěn)定的情況。這種方式最適合于對時(shí)鐘線信號進(jìn)行匹配處理。其缺點(diǎn)是RC匹配終端中的電容可能影響信號的形狀和傳播速度。
串聯(lián)電阻匹配終端不會產(chǎn)生額外的功率消耗,但會減慢信號的傳輸。這種方式用于時(shí)間延遲影響不大的總線驅(qū)動電路 。串聯(lián)電阻匹配終端的優(yōu)勢還在于可以減少板上器件的使用數(shù)量和連線密度。
最后一種方式為分離匹配終端,這種方式匹配元件需要放置在接收端附近。其優(yōu)點(diǎn)是不會拉低信號,并且可以很好的避免噪聲。典型的用于TTL輸入信號(AC T, HCT, FAST)。
此外,對于終端匹配電阻的封裝型式和安裝型式也必須考慮。通常SMD表面貼裝電阻比通孔元件具有較低的電感,所以SMD封裝元件成為首選。如果選擇普通直插電阻也有兩種安裝方式可選:垂直方式和水平方式。
垂直安裝方式中電阻的一條安裝管腳很短,可以減少電阻和電路板間的熱阻,使電阻的熱量更加容易散發(fā)到空氣中。但較長的垂直安裝會增加電阻的電感。水平安裝方式因安裝較低有更低的電感。但過熱的電阻會出現(xiàn)漂移,在最壞的情況下電阻成為開路,造成PCB走線終結(jié)匹配失效,成為潛在的失敗因素。
6.3 抑止電磁干擾的方法
很好地解決信號完整性問題將改善PCB板的電磁兼容 性(EMC )。其中非常重要的是保證PCB板有很好的接地。對復(fù)雜的設(shè)計(jì)采用一個信號層配一個地線層是十分有效的方法。此外,使電路板的最外層信號的密度最小也是減少電磁輻射的好方法,這種方法可采用"表面積層"技術(shù)"Build-up"設(shè)計(jì)制做PCB來實(shí)現(xiàn)。表面積層通過在普通工藝 PCB 上增加薄絕緣層和用于貫穿這些層的微孔的組合來實(shí)現(xiàn) ,電阻和電容可埋在表層下,單位面積上的走線密度會增加近一倍,因而可降低 PCB的體積。PCB 面積的縮小對走線的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有巨大的影響,這意味著縮小的電流回路,縮小的分支走線長度,而電磁輻射近似正比于電流回路的面積;同時(shí)小體積特征意味著高密度引腳封裝器件可以被使用,這又使得連線長度下降,從而電流回路減小,提高電磁兼容特性。
6.4 其它可采用技術(shù)
為減小集成電路芯片電源上的電壓瞬時(shí)過沖,應(yīng)該為集成電路芯片添加去耦電容。這可以有效去除電源上的毛刺的影響并減少在印制板上的電源環(huán)路的輻射。
當(dāng)去耦電容直接連接在集成電路的電源管腿上而不是連接在電源層上時(shí),其平滑毛刺的效果最好。這就是為什么有一些器件插座上帶有去耦電容,而有的器件要求去耦電容距器件的距離要足夠的小。
任何高速和高功耗的器件應(yīng)盡量放置在一起以減少電源電壓瞬時(shí)過沖。
如果沒有電源層,那么長的電源連線會在信號和回路間形成環(huán)路,成為輻射源和易感應(yīng)電路。
走線構(gòu)成一個不穿過同一網(wǎng)線或其它走線的環(huán)路的情況稱為開環(huán)。如果環(huán)路穿過同一網(wǎng)線其它走線則構(gòu)成閉環(huán)。兩種情況都會形成天線 效應(yīng)(線天線和環(huán)形 天線)。天線對外產(chǎn)生EMI輻射,同時(shí)自身也是敏感電路。閉環(huán)是一個必須考慮的問題,因?yàn)樗a(chǎn)生的輻射與閉環(huán)面積近似成正比。
結(jié)束語
高速電路設(shè)計(jì)是一個非常復(fù)雜的設(shè)計(jì)過程,ZUKEN公司 的高速電路布線算法 (Route Editor)和EMC/EMI分析軟件(INCASES,Hot-Stage)應(yīng)用于分析和發(fā)現(xiàn)問題。本文所闡述的方法就是專門針對解決這些高速電路設(shè)計(jì)問題的。此外,在進(jìn)行高速電路設(shè)計(jì)時(shí)有多個因素需要加以考慮,這些因素有時(shí)互相對立。如高速器件布局時(shí)位置靠近,雖可以減少延時(shí),但可能產(chǎn)生串?dāng)_和顯著的熱效應(yīng)。因此在設(shè)計(jì)中,需權(quán)衡各因素,做出全面的折衷考慮;既滿足設(shè)計(jì)要求,又降低設(shè)計(jì)復(fù)雜度。高速PCB設(shè)計(jì)手段的采用構(gòu)成了設(shè)計(jì)過程的可控性,只有可控的,才是可靠的,也才能是成功的!
高速PC (6826)
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CB設(shè)計(jì) (6366)
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2016-03-07 18:40:25
在一般的非高速 PCB設(shè)計(jì) 中,我們都是認(rèn)為電信號在導(dǎo)線上的傳播是不需要時(shí)間的,就是一根理想的導(dǎo)線,這種情況在低速的情況下是成立的,但是在高速 的情況下,我們就不能簡單的認(rèn)為其是一根理想的導(dǎo)線了,電信號
2019-05-30 06:59:24
電容在高速 PCB設(shè)計(jì) 的應(yīng)用
2012-08-14 11:40:20
`精華教程:高速 PCB設(shè)計(jì) 新手_入門及進(jìn)階教程`
2015-03-06 17:36:50
什么是高速 pcb設(shè)計(jì) 高速 線總體規(guī)則是什么?
2019-06-13 02:32:06
高頻高速 PCB設(shè)計(jì) 之實(shí)用大全(2).pdf(128.59 KB)
2019-09-16 08:54:58
高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之(一~八 )目錄 2001/11/21 一、1、PCB 布線2、PCB 布局3、高速 PCB設(shè)計(jì)
二、1、高密度(HD)電路設(shè)計(jì)2、抗干擾技術(shù)
2008-08-04 14:14:42 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 方法:在電信領(lǐng)域和其他電子行業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù),語音和圖像的傳輸應(yīng)用中傳輸速度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于500MB/S,在通信領(lǐng)域人們追求的是更快的推出更高性能的產(chǎn)品,而成本并不
2009-03-25 15:31:47 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 的疊層問題
2009-05-16 20:06:45 0 電容在高速 PCB設(shè)計(jì) 中的應(yīng)用:探討高速 PCB設(shè)計(jì) 電容的應(yīng)用。電容是電路板上不可缺少的一個部分,并且起到了至關(guān)重要的作用,探討他具備至關(guān)重要的價(jià)值。您在設(shè)計(jì)中是否有這樣
2009-08-16 13:11:56 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 入門知識問答集
要做高速 的PCB設(shè)計(jì) ,首先必須明白下面的一些基本概念,這是基礎(chǔ)。1、什
2008-07-17 14:00:03 907 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之一
第一篇 PCB 布線在PCB設(shè)計(jì) 中,布線是完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要步驟,可以說前面的準(zhǔn)備工作都是為它而做
2009-11-11 14:57:48 600 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之二
第一篇 高密度(HD)電路的設(shè)計(jì)
本文介紹,許多人把芯片規(guī)模的BGA封裝看作是由
2009-11-11 14:59:19 356 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之三
第一篇 改進(jìn)電路設(shè)計(jì)規(guī)程提高可測試性
隨著微型化程度不斷提高,
2009-11-11 15:01:16 490 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之四
第一篇 印制電路板的可靠性設(shè)計(jì) 目前電子器材用于各類電子設(shè)備和系統(tǒng)仍然以印制電路板為
2009-11-11 15:04:40 480 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之五
第一篇 DSP系統(tǒng)的降噪技術(shù)
隨著高速 DSP(數(shù)字信號處理器)和外
2009-11-11 15:05:39 550 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之六
第一篇 混合信號電路板的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則
模擬電路的工作依賴連續(xù)變化的
2009-11-11 15:06:25 463 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之七
第一篇 PCB 基本概念
1、“層(Layer) ”的概念 與字處理或其它許多
2009-11-11 15:07:15 433 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之八
第一篇 掌握IC封裝的特性以達(dá)到最佳EMI抑制性能
將去耦電容直接放在IC封裝內(nèi)可以
2009-11-11 15:07:54 464 基于Cadence的高速 PCB設(shè)計(jì)
隨著人們對通信需求的不斷提高,要求信號的傳輸和處理的速度越來越快.相應(yīng)的高速 PCB 的應(yīng)用也越來越廣,設(shè)計(jì)也越來越
2009-12-12 17:50:27 954 簡要闡述了高速 PCB設(shè)計(jì) 的主要內(nèi)容, 并結(jié)合Cadence軟件介紹其解決方案比較了傳統(tǒng)高速 設(shè)計(jì)方法與以Cadence為代表的現(xiàn)代高速 PCB設(shè)計(jì) 方法的主要差異指出在進(jìn)行高速 設(shè)計(jì)過程中必須借助于
2011-11-21 16:53:58 0 理論研究和實(shí)踐都表明,對高速 電子系統(tǒng)而言,成功的PCB設(shè)計(jì) 是解決系統(tǒng)EMC問題的重要措施之一.為了滿足EMC標(biāo)準(zhǔn)的要求,高速 PCB設(shè)計(jì) 正面臨新的挑戰(zhàn),在高速 PCB設(shè)計(jì) 中,設(shè)計(jì)者需要糾正或放棄
2011-11-23 10:25:41 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 技術(shù)(中文)
2011-12-02 14:16:44 161 在北京舉行的Mentor 2012中國PCB設(shè)計(jì) 技術(shù)研討會上,該公司業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理David Wiens分析闡述了高速 PCB設(shè)計(jì) 的6個關(guān)鍵要素:流程并行化、虛擬原型設(shè)計(jì)、DFM、復(fù)雜度管理、協(xié)同和IP管理。
2012-07-02 11:30:15 903 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南,大家自己有需要的趕緊下載吧,機(jī)不可失
2015-10-27 14:09:28 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南.........................
2016-05-09 15:22:31 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南............................
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2016-05-09 15:22:31 0 ALL高速 PCB設(shè)計(jì) 技術(shù)中文資料,有需要的小伙伴趕緊看看
2016-06-15 15:53:57 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南,可以做參考
2016-12-16 22:07:10 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 電容的應(yīng)用,很有參考意義
2016-12-16 22:07:10 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南,好資料,又需要的下來看看
2017-01-12 12:18:20 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 電容的應(yīng)用
2017-01-28 21:32:49 0 高速 PCB設(shè)計(jì) 之DSP系統(tǒng)的降噪技術(shù)
2017-08-28 08:53:38 9 在高速 PCB設(shè)計(jì) 中推薦使用多層電路板。
2018-07-30 16:43:26 9017 高速 PCB設(shè)計(jì) EMI有什么規(guī)則
2019-08-21 14:38:03 807 在高速 PCB設(shè)計(jì) 中推薦使用多層電路板。
2019-08-22 10:34:35 7705 本文主要分析一下在高速 PCB設(shè)計(jì) 中,高速 信號與高速 PCB設(shè)計(jì) 存在一些理解誤區(qū)。 誤區(qū)一:GHz速率以上的信號才算高速 信號? 提到高速 信號,就需要先明確什么是高速 ,MHz速率級別的信號算高速 、還是
2019-11-05 11:27:17 10310 高速 PCB設(shè)計(jì) 是指信號的完整性開始受到PCB 物理特性(例如布局,封裝,互連以及層堆疊等)影響的任何設(shè)計(jì)。而且,當(dāng)您開始設(shè)計(jì)電路板并遇到諸如延遲,串?dāng)_,反射或發(fā)射之類的麻煩時(shí),您將進(jìn)入高速 PCB設(shè)計(jì) 領(lǐng)域。
2020-06-19 09:17:09 1537 在高速 PCB設(shè)計(jì) 的學(xué)習(xí)中,有很多的知識點(diǎn)需要大家去了解和掌握,比如常見的信號完整性、反射、串?dāng)_、電源噪聲、濾波等。本文就和大家分享10個和高速 PCB設(shè)計(jì) 相關(guān)的重要知識,希望對大家的學(xué)習(xí)有所幫助。
2020-10-23 14:20:58 2739 ALL高速 PCB設(shè)計(jì) 技術(shù)中文資料
2022-12-30 09:19:41 5 多層板與高速 PCB設(shè)計(jì)
2022-12-30 09:21:23 6 射頻與數(shù)?;旌项?b class="flag-6" style="color: red">高速PCB設(shè)計(jì)
2022-12-30 09:21:27 3 高速 PCB設(shè)計(jì) 培訓(xùn)教材
2022-12-30 09:22:12 15 高速 PCB設(shè)計(jì) 技術(shù)(中文)
2022-12-30 09:22:12 9 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之一
2022-12-30 09:22:13 6 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之七
2022-12-30 09:22:13 4 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之三
2022-12-30 09:22:13 3 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之五
2022-12-30 09:22:14 3 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之八
2022-12-30 09:22:14 5 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之六
2022-12-30 09:22:15 3 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南之四
2022-12-30 09:22:15 4 高速 PCB設(shè)計(jì) 指南二
2022-12-30 09:22:16 5 高速 PCB設(shè)計(jì) 電容的應(yīng)用
2022-12-30 09:22:16 29 高速 PCB設(shè)計(jì) 的疊層問題
2022-12-30 09:22:17 37 高速 PCB設(shè)計(jì) 軟件HyperLynx使用指南
2022-12-30 09:22:17 26 高速 PCB設(shè)計(jì) 電容的應(yīng)用
2023-03-01 15:37:57 2 高速 PCB設(shè)計(jì) 當(dāng)中鋪銅處理方法
2023-11-24 18:03:58 261 射頻(Radio Frequency,RF)電路在現(xiàn)代電子領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色,涵蓋了廣泛的應(yīng)用,從通信系統(tǒng)到雷達(dá)和射頻識別(RFID)等。在高速 PCB設(shè)計(jì) 中,射頻電路的分析和處理是一項(xiàng)具有
2023-11-30 07:45:01 316
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