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電子發(fā)燒友網(wǎng)>PCB設(shè)計>PCB設(shè)計:傳輸線對整個電路設(shè)計的效應(yīng)

PCB設(shè)計:傳輸線對整個電路設(shè)計的效應(yīng)

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上,因而傳輸線上的電壓不僅是時間t的函數(shù),而且是空間坐標x的函數(shù),即  在距離始端x處取長度為曲的微段來研究,當dx足夠小時可以忽略該段上電路參數(shù)的分布性,用集中參數(shù)電路來等效代替,這樣,整個均勻傳輸線
2018-09-03 11:18:45

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,中心導(dǎo)帶寬度為W。一股采用光刻技術(shù)制作而成。這種傳輸線結(jié)構(gòu)簡單,方便加工,很容易實現(xiàn)微帶電路的小型化和集成化,故在PCB中得到廣泛的應(yīng)用?! D 微帶
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PCB設(shè)計問題

如何理解PCB設(shè)計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

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2021-02-05 16:36:39

傳輸線效應(yīng)

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2009-06-18 07:53:30

傳輸線及其特性阻抗

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傳輸線有什么特征?

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傳輸線理論(1)
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傳輸線的例題講解

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(nèi)容和基本方法。[/hide]
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傳輸線的特性阻抗

=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

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2009-09-28 14:48:47

電路設(shè)計pcb布線技巧

本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 08:08 編輯 布線(Layout)是PCB設(shè)計工程師最基本的工作技能之一。走的好壞將直接影響到整個系統(tǒng)的性能,大多數(shù)高速的設(shè)計理論
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2021-07-07 16:15:43

【EMC家園】淺談電路板設(shè)計中通過傳輸線抑制EMI

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【下載】《PCB設(shè)計技巧》 | 一優(yōu)秀電子工程師PCB設(shè)計進階必備

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2017-07-26 17:37:44

【快點PCB原創(chuàng)|大神帶你學(xué)傳輸線理論】

,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(guān)系時,該信號應(yīng)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傳輸線結(jié)構(gòu)
2016-09-09 11:11:14

【轉(zhuǎn)】PCB設(shè)計大全

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2018-03-20 21:38:26

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什么是傳輸線?傳輸線由哪幾部分組成?
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什么是傳輸線?由哪幾條長度導(dǎo)線組成?PCB傳輸線結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
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電路設(shè)計,PCB設(shè)計PCB Layout

、Cadence、protel等。具體價格根據(jù)板子復(fù)雜程度另行商榷。急客戶所急,想客戶所想,提供優(yōu)質(zhì)的設(shè)計是我的服務(wù)宗旨!期待與您真誠合作!成都地區(qū)有想學(xué)PCB設(shè)計或?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電路設(shè)計感興趣的朋友,可以加我QQ/微信,望共同進步!聯(lián)系電話:***(羅);QQ/微信:1958171633
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摘要在高頻電路設(shè)計中,可以采用多種不同的傳輸線技術(shù)來進行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶、帶狀和波導(dǎo)等。而對于PCB平面電路,微帶、帶狀、共面波導(dǎo)(CPW),及介質(zhì)集成波導(dǎo)(SIW)等是常用
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FPGA常識。即使以傳輸線理論為基礎(chǔ)的信號完整性分析也是從研究以R、L、C為基礎(chǔ)的微元考慮?! ?b class="flag-6" style="color: red">PCB設(shè)計工程師必須具備基本的電路基本知識,如高頻、低頻、數(shù)字電路、微波、電磁場與電磁波等。熟悉并了解所設(shè)計產(chǎn)品的基本功能及硬件基礎(chǔ)知識,是完成一個高性能的PCB設(shè)計的基本條件。
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源噪聲對高頻PCB設(shè)計干擾分析

電源噪聲對高頻 PC B 設(shè)計干擾分析隨著電子產(chǎn)品工作頻率的提高 ,高頻PCB設(shè)計越來越多,但與低頻PCB設(shè)計 相比出現(xiàn)了諸多干擾 ,總結(jié)起來 捷配在以來主要有電源噪聲、傳輸線干擾、耦合、電磁干擾
2018-09-13 14:59:30

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請問為什么很多PCB傳輸線的阻抗都是50歐姆?

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(fā)現(xiàn)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。
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避免傳輸線效應(yīng)的方法有哪些?

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高速PCB設(shè)計

我們定義了傳輸線效應(yīng)發(fā)生的前提條件,但是如何得知延時是否大于1/2驅(qū)動端的信號上升時間? 一般地,信號上升時間的典型值可通過器件手冊給出,而信號的傳播時間在PCB設(shè)計中由實際布線長度決定。下圖為信號
2015-05-05 09:30:27

高速PCB設(shè)計常見問題

電路應(yīng)具備信號分析、傳輸線、模擬電路的知識。錯誤的概念:8kHz幀信號為低速信號。 問:在高速PCB設(shè)計中,經(jīng)常需要用到自動布線功能,請問如何能卓有成效地實現(xiàn)自動布線? 答:在高速電路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05

高速PCB設(shè)計指引(二)

,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)計帶來以下效應(yīng)?!?反射信號Reflected signals· 延時
2018-08-24 17:07:55

高速pcb設(shè)計指南。

、PCB的可靠性設(shè)計4、電磁兼容性和PCB設(shè)計約束三、1、改進電路設(shè)計規(guī)程提高可測性2、混合信號PCB的分區(qū)設(shè)計3、蛇形走的作用4、確保信號完整性的電路板設(shè)計準則四、1、印制電路板的可靠性設(shè)計五、1
2012-07-13 16:18:40

高速電路PCB的網(wǎng)絡(luò)、傳輸線、信號路徑和走

,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(wǎng)絡(luò)的區(qū)別,在高速電路中,幾乎會遺忘網(wǎng)絡(luò)中的一個概念:傳輸線?! ∥?b class="flag-6" style="color: red">線、帶狀都只是
2018-11-23 16:05:07

高速電路傳輸線效應(yīng)分析與處理

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)計帶來以下效應(yīng)?!  ?反射信號Reflected signals  · 延時和時序錯誤Delay & Timing
2018-11-22 17:14:46

高速電路傳輸線效應(yīng)和信號質(zhì)量仿真和先進的物理設(shè)計介紹

超過50MHz,將近50% 以上的設(shè)計主頻超過120MHz,有20%甚至超過500M。當系統(tǒng)工作在50MHz時,將產(chǎn)生傳輸線效應(yīng)和信號的完整性問題;而當系統(tǒng)時鐘達到120MHz時,除非使用高速電路設(shè)計
2019-06-20 07:31:24

高速DSPs的PCB電路板該怎樣去設(shè)計?

什么是傳輸線效應(yīng)?高速DSPs的PCB電路板該怎樣去設(shè)計?
2021-04-25 06:27:07

高頻PCB設(shè)計:影響射頻信號性能的因素

,當信號連接線上所傳輸的信號的波長可與分立的電路元件的幾何尺寸相比擬時,射頻IC引腳的焊盤、射頻信號在PCB上的傳輸線、射頻無源器件、過孔甚至是接地的鋪銅都是嚴重影響射頻信號性能的重要因素。微帶是在
2021-05-14 07:30:00

高頻信號傳輸線傳輸高頻的使用方式

高頻信號傳輸線高頻信號會產(chǎn)生電磁場,向?qū)Ь€四周輻射,并且有趨膚效應(yīng)傳輸線不能直接使用導(dǎo)線,需要考慮走方式、電容、電感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59

傳輸線效應(yīng)詳解

傳輸線效應(yīng)詳解 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)計帶來以下效應(yīng)。• 反射信號Reflected signals&
2009-03-25 11:29:553400

避免傳輸線效應(yīng)的方法

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 嚴格控制關(guān)鍵網(wǎng)線的走線長
2009-03-25 11:30:141145

如何減少傳輸線效應(yīng)

如何減少傳輸線效應(yīng) 高速電路傳輸線效應(yīng)是指系統(tǒng)工作在50MHz時,將產(chǎn)生傳輸線效應(yīng)和信號的完整性問題;而當系統(tǒng)時鐘達到120MHz時,則必須使用高速電路設(shè)計知識才能使之
2009-04-07 22:34:471110

電路設(shè)計技巧PCB設(shè)計流程

電路設(shè)計技巧PCB設(shè)計流程 一般PCB基本設(shè)計流程如下:前期準備->PCB結(jié)構(gòu)設(shè)計->PCB布局->布線->布線優(yōu)化和絲印->網(wǎng)絡(luò)和DRC檢查和結(jié)構(gòu)檢查->制版。  
2009-11-06 10:10:051891

高速電路傳輸線效應(yīng)分析與處理

高速電路傳輸線效應(yīng)分析與處理   隨著系統(tǒng)設(shè)計復(fù)雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)設(shè)計師們正在從事100MHZ以上的電路設(shè)計,總
2009-11-17 13:57:07781

如何避免高速PCB設(shè)計傳輸線效應(yīng)

如何避免高速PCB設(shè)計傳輸線效應(yīng) 1、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
2009-11-20 11:17:00799

pcb設(shè)計中的串擾—兩傳輸線相鄰太近

簡單地講串擾都是因為兩傳輸線相鄰太近造成的,那么在高頻走線里如何減小串擾,首先要弄清楚傳輸線的概念,搞清楚傳輸線串擾跟什么有關(guān)系。以下一些供參考。
2011-11-21 13:50:362883

高速PCB設(shè)計傳輸線的概念及結(jié)構(gòu)分析

學(xué)習(xí)高速PCB設(shè)計,首先要知道什么是傳輸線。信號會產(chǎn)生反射,就是因為PCB上的走線具有一定的阻抗,線上阻抗與輸出端的阻抗不匹配,就會導(dǎo)致信號反射。信號在PCB傳輸會有延時,如果時序沒有匹配,系統(tǒng)就會罷工。這些都是因為傳輸線產(chǎn)生的問題。
2019-12-16 07:59:004766

傳輸線效應(yīng)是什么 如何減少傳輸線效應(yīng)

高速電路傳輸線效應(yīng)是指系統(tǒng)工作在50MHz時,將產(chǎn)生傳輸線效應(yīng)和信號的完整性問題;而當系統(tǒng)時鐘達到120MHz時,則必須使用高速電路設(shè)計知識才能使之正常工作。因此,只有通過高速電路仿真和先進的物理設(shè)計軟件,才能實現(xiàn)設(shè)計過程的可控性。
2019-01-22 16:17:3011061

如何避免PCB電路中的傳輸線效應(yīng)問題

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撲結(jié)構(gòu)。走線的拓撲結(jié)構(gòu)是指一根網(wǎng)線的布線順序及布線結(jié)構(gòu)。當使用高速邏輯器件時,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
2019-06-06 14:55:041897

高速PCB設(shè)計傳輸線你都有了解嗎

傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導(dǎo)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

PCB傳輸線原理_PCB傳輸線參數(shù)

電路設(shè)計的各種場合里都能接觸到傳輸線這一術(shù)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(chǔ)上。本文將討論傳輸線的相關(guān)物墁基礎(chǔ)。
2020-03-12 15:34:103062

PCB板上多長的走線才是傳輸線

傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導(dǎo)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

PCB傳輸線有哪些呢?

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

高速PCB設(shè)計傳輸線效應(yīng)問題四點應(yīng)對資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供高速PCB設(shè)計傳輸線效應(yīng)問題四點應(yīng)對資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)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 08:53:5912

PCB設(shè)計之實例解析傳輸線損耗

PCB設(shè)計之實例解析傳輸線損耗,隨著信號速率的提升和系統(tǒng)越來越復(fù)雜,傳輸線已經(jīng)不是當年的樣子,想怎么設(shè)計就怎么設(shè)計了。PCB仿真設(shè)計也越來越難了,現(xiàn)在板子一大,線長輕輕松松上10inch,可能還會
2022-11-10 17:17:511105

高速PCB設(shè)計基礎(chǔ)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(dǎo)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

PCB傳輸線結(jié)構(gòu)

傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導(dǎo)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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