0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何量化傳輸線中的導體損耗和介質損耗呢

冬至配餃子 ? 來源:廣元兄 ? 作者:信號完整性學習之 ? 2022-08-15 10:44 ? 次閱讀

書接前文,講了損耗的基礎知識,還有相關損耗方面的知識需要補充。

1.衰減

信號沿傳輸線傳播時,損耗對信號的主要影響就是使信號幅度衰減。

關于衰減,記住下面的公式

pYYBAGL5siCAFQMFAAAuieOxv0Q034.png

若功率加倍,則分貝值變化為10log(2)=10x0.3=3dB。

通常用“3dB 變化”一般指功率加倍。如果功率下降50%,則分貝值的變化為10xlog(0.5)=-3dB。

至于衰減的其他詳細的知識,可以參考今天轉載的一篇文章。

2.損耗

損耗的分類有多種,我們重點關注導體損耗和介質損耗。如何量化導體損耗和介質損耗。

導體損耗的公式:

pYYBAGL5sjaAdW0dAAAS2RbnybI426.png

介質損耗的公式:

poYBAGL5sjuAOht8AAAS8AsYwZU994.png

a_cond表示由導線損耗引起的單位長度衰減(單位為dB/in);

a_diel表示由介質損耗引起的單位長度衰減(單位為dB/in);

w表示線寬;f 表示正弦波頻率(單位GHz);δ表示耗散因子;εr表示介電常數(shù)實部。

有時候,人會多想。

有一天,看到Intel 關于插入損耗標準表格:

poYBAGL5sk2ARfB4AAC_T3KBJIs028.png

看了好久。

之前就一直疑惑這個標準是怎么來的?心血來潮,想著既然有上面的損耗公式,那索性算一算。

先講一下插入損耗。

射頻微波電路中,以最常用的傳輸線為例,插入損耗(Insertion Loss)通常定義為輸出端口所接收到的功率Pl與輸入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。

一般來說,插入損耗也是基于導體損耗和介質損耗為主。

根據(jù)上面的公式,填入相關參數(shù)值,得出:

導體損耗:

poYBAGL5smeAHrUOAAARK6P_BgA476.png

介質損耗:

pYYBAGL5sm2AX5J8AAATYus41F4027.png

w=4mil;Z0特性阻抗50?;tan(δ)&εr參考下圖Mid-loss板材相關信息

poYBAGL5soWASyWBAAC2emP1SKE750.png

得出總損耗為 0.65 dB/in。

poYBAGL5souAcfytAABoGhUMirE942.png

考慮到這張插入損耗的表針對微帶線和帶狀線分別做了要求,而計算公式?jīng)]有針對微帶線和帶狀線的而做出區(qū)分。

導體損耗和介質損耗的公式在鏈路的評估中能否適用于微帶線?或者說這個公式是不是有應用場景的限制?這些疑惑,還是留給大家。因為認知和產(chǎn)品的不同,對應的標準有千差萬別。我的心里已有答案,呵呵。

君子和而不同。

有一點是共識的:鏈路管控,重點就是控制損耗。

減小損耗就是如何減小導體損耗和介質損耗,對應的兩個重要因素是:銅箔和材料。

3.補償技術

如果信號在傳輸過程中,到達終端的時候,衰減很大,該怎么辦?

信號的衰減過大,是可以通過相關的補償技術來提升信號質量。

這里面牽扯到預加重、去加重和均衡概念。

預加重就是發(fā)送端增大高頻分量,先補償高頻分量的損耗。

去加重是發(fā)送端減少低頻分量,使得高頻分量損耗后與之平衡。

上面兩種又稱為前饋均衡(Feed-Forward Equalization,F(xiàn)FE)

均衡的作用就是相當于高通濾波器,去掉串擾的危害。均衡又分為:

CTLE(Continuous-Time Linear Equalizer)連續(xù)時間線性均衡器:除低頻分量,以使其與高頻分量的衰減相匹配。如果又為濾波器添加大高頻分量的增益以提升其幅度,這種方法稱為有源連續(xù)時間線性均衡器。即使奈奎斯特的衰減高達15dB,采用連續(xù)時間線性均衡器的濾波器仍能令其恢復睜眼。

FFE(Feed-Forward Equalization)前饋均衡:額外的高頻分量添加到發(fā)送端的始發(fā)信號中,這樣當信號邊沿到達遠端,這些高頻分量又被衰減到與低頻分量持平。

DFE(判決反饋均衡):在接收端做相關操作,也能實現(xiàn)相同的效果。即使在奈奎斯特頻率的總衰減高達25~35dB,只要綜合施加連續(xù)實際線性均衡器、前饋均衡和判決反饋均衡技術,就可以恢復閉合的眼圖??傊?,均衡技術非常適用于高速串行鏈路。

當然,在信號傳輸過程中,我們還可以通過Repeater ( Retimer &Redriver)中繼器來調(diào)整信號質量,來保證信號的完整性。這個留給后面再講吧。


審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 射頻
    +關注

    關注

    104

    文章

    5535

    瀏覽量

    167469
  • 微波電路
    +關注

    關注

    2

    文章

    59

    瀏覽量

    17385
  • 濾波器
    +關注

    關注

    160

    文章

    7706

    瀏覽量

    177489
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    傳輸線損耗除了幅度會衰減之外,還會有什么影響?

    因為有限的電導率和有損耗的填充介質,傳輸線會有損耗
    的頭像 發(fā)表于 08-09 14:13 ?1599次閱讀
    <b class='flag-5'>傳輸線</b>的<b class='flag-5'>損耗</b>除了幅度會衰減之外,還會有什么影響<b class='flag-5'>呢</b>?

    傳輸線的基本知識

    的兩根導線分別為芯和屏蔽銅網(wǎng),因銅網(wǎng)接地,兩根導體對地不對稱,因此叫做不對稱式或不平衡式傳輸線。同軸電纜工作頻率范圍寬,損耗小,對靜電耦合有一定的屏蔽作用,但對磁場的干擾卻無能為力。
    發(fā)表于 12-05 15:38

    新型Al_2O_3/BCB多層薄膜復合介質材料的傳輸線損耗特性

    /BCB)上制作了CPW結構的傳輸線,通過仿真、測量、比較和分析其傳輸損耗特性得出Si/Al2O3/BCB多層薄膜復合結構襯底有效地降低了普通硅襯底的高頻損耗(20GHz時CPW
    發(fā)表于 04-24 09:02

    微波傳輸線

    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和微波電路傳輸線。 在這些傳輸線采用損耗很低的
    發(fā)表于 12-21 17:21

    印制電路板傳輸線信號損耗測量方法

    技術的現(xiàn)狀介紹較為少見?! CB傳輸線信號損耗為材料的導體損耗介質損耗,同時也受到銅箔電阻、
    發(fā)表于 09-17 17:32

    傳輸線損耗原理是什么?

    信號在傳播過程的能量損失不可避免,傳輸線損耗產(chǎn)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
    發(fā)表于 08-02 08:28

    PCB設計之實例解析傳輸線損耗

    ,線長輕輕松松上10inch,可能還會跨個背板,經(jīng)過幾個連接器,這樣的情況,傳輸線損耗就是我們設計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
    發(fā)表于 11-10 17:27

    PCB走傳輸線相關知識講解(下)

    存在,所有信號在傳輸過程中都會存在損耗?! 〕R?b class='flag-5'>傳輸線損耗有:導體損耗
    發(fā)表于 03-07 16:06

    PCB傳輸線損耗情況怎么樣

    導體損耗,信號走電阻,介質損耗,電介質損耗角正切
    的頭像 發(fā)表于 09-08 14:10 ?1.2w次閱讀
    PCB<b class='flag-5'>傳輸線</b>的<b class='flag-5'>損耗</b>情況怎么樣

    PCB設計之實例解析傳輸線損耗

    個背板,經(jīng)過幾個連接器,這樣的情況,傳輸線損耗就是我們設計不得不考慮的問題了,不然的話,可能分分鐘就翻車了。
    的頭像 發(fā)表于 11-10 17:17 ?1514次閱讀
    PCB設計之實例解析<b class='flag-5'>傳輸線</b><b class='flag-5'>損耗</b>

    信號完整性(SIPI)學習之傳輸線介質損耗

    隨著信號速率的進一步提高,傳輸線的各種損耗都會有所增加,高頻情況下介質損耗甚至超過導體損耗成為
    的頭像 發(fā)表于 06-15 14:24 ?2122次閱讀
    信號完整性(SIPI)學習之<b class='flag-5'>傳輸線</b>的<b class='flag-5'>介質</b><b class='flag-5'>損耗</b>

    從麥克斯韋方程看傳輸線介質損耗

    傳輸線損耗介質損耗,導體損耗和輻射損耗
    的頭像 發(fā)表于 07-11 15:39 ?698次閱讀

    從麥克斯韋方程看傳輸線介質損耗

    傳輸線損耗介質損耗,導體損耗和輻射損耗。
    的頭像 發(fā)表于 07-11 15:39 ?569次閱讀
    從麥克斯韋方程看<b class='flag-5'>傳輸線</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>介質</b><b class='flag-5'>損耗</b>

    介質損耗測試儀

    提高材料的性能提高重要的理論依據(jù)。 ? ? ?測量介質損耗的方法有哪些?介質損耗測試儀的測量方法有很多,集中電路法、傳輸線法、諧振法、自由空
    的頭像 發(fā)表于 08-17 09:50 ?889次閱讀
    <b class='flag-5'>介質</b><b class='flag-5'>損耗</b>測試儀

    如何才能減小傳輸線損耗?

    通常來說就是微帶介質基板材料,當電場通過介質時,會產(chǎn)生介質分子交替極化和晶格碰撞,由此產(chǎn)生的熱損耗
    發(fā)表于 01-08 09:36 ?1278次閱讀
    如何才能減小<b class='flag-5'>傳輸線</b>的<b class='flag-5'>損耗</b><b class='flag-5'>呢</b>?