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電子發(fā)燒友網(wǎng)>PCB設(shè)計(jì)>PCB板加工流程中哪影響傳輸線阻抗的原因有哪些呢

PCB板加工流程中哪影響傳輸線阻抗的原因有哪些呢

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2018-09-18 15:50:04

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2023-04-14 16:41:14

PCB上耦合傳輸線阻抗無法匹配

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2019-01-22 15:00:18

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2018-09-03 11:06:40

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2017-10-25 11:30:31

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2019-02-14 14:50:45

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,線長輕輕松松上10inch,可能還會(huì)跨個(gè)背板,經(jīng)過幾個(gè)連接器,這樣的情況,傳輸線的損耗就是我們設(shè)計(jì)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?哪些又是我們在設(shè)計(jì)
2022-11-10 17:27:55

PCB設(shè)計(jì)問題

如何理解PCB設(shè)計(jì)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

PCB傳輸線相關(guān)知識講解(上)

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2023-03-07 15:57:14

PCB傳輸線相關(guān)知識講解(下)

:信號在傳輸過程中每達(dá)到一個(gè)點(diǎn),該處信號和參考平面就會(huì)形成電場,進(jìn)而產(chǎn)生瞬間的小電流,這樣在信號傳輸的過程傳輸線的每一點(diǎn)都會(huì)等效成一個(gè)電阻,這就是傳輸線的特性阻抗?!   。?)阻抗在實(shí)際應(yīng)用中最
2023-03-07 16:06:22

傳輸線什么特征?

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2019-08-12 06:15:15

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傳輸線阻抗匹配有了一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

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2019-05-29 07:39:04

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2019-06-03 06:34:27

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2020-04-30 22:19:58

傳輸線及其特性阻抗

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2015-01-23 11:56:02

傳輸線變壓器的機(jī)理及寬帶阻抗匹配的設(shè)計(jì)

文章對傳輸線變壓器實(shí)現(xiàn)寬帶阻抗匹配的機(jī)理進(jìn)行了詳細(xì)的分析 , 通過一個(gè)簡單的等效電路闡明了傳輸線變壓器如何巧妙地利用傳輸線間的分布電容 , 使其由影響高頻能量傳輸的不利因素而轉(zhuǎn)換為電磁能量轉(zhuǎn)換
2020-02-20 18:43:02

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加到實(shí)際的PCB 連線之后,連線上的最終阻抗稱為特征阻抗Zo。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,這種效應(yīng)被稱為振蕩。 
2009-06-18 07:53:30

傳輸線的基本知識

一般兩種:平行雙線傳輸線和同軸電纜傳輸線;微波波段的傳輸線同軸電纜傳輸線、波導(dǎo)和微帶。平行雙線傳輸線由兩根平行的導(dǎo)線組成它是對稱式或平衡式的傳輸線,這種饋線損耗大,不能用于UHF頻段。同軸電纜傳輸線
2008-12-05 15:38:12

傳輸線的損耗原理是什么?

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2019-08-02 08:28:08

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(shí)際電路,傳輸線的長度總是有限的,因此,特性阻抗在實(shí)際似乎沒有什么意義。是實(shí)際情況并非如此,當(dāng)傳輸線趨于無窮長
2017-12-29 15:45:10

傳輸線的特性阻抗分析

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2009-09-28 14:48:47

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2023-02-07 18:44:23

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關(guān)于阻抗匹配和傳輸線匹配

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印制電路傳輸線信號損耗測量方法

  摘要:在印制電路設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等過程傳輸線的信號損耗是板材應(yīng)用性能的重要參數(shù)。信號損耗測試是印制電路的信號完整性的重要表征手段之一。本文介紹了目前業(yè)界使用的幾種PCB傳輸線信號損耗測量方法
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2018-08-27 15:45:52

基于高速PCB傳輸線建模的仿真

?   摘要:在高速印刷電路(PCB)設(shè)計(jì),邏輯門元器件速度的提高,使得PCB傳輸線效應(yīng)成了電路正常工作的制約因素。對傳輸線做計(jì)算機(jī)仿真,可以找出影響信號傳輸性能的各種因素,優(yōu)化信號的傳輸特性
2018-08-27 16:00:07

如何應(yīng)對高速PCB設(shè)計(jì)傳輸線效應(yīng)?

在高速PCB設(shè)計(jì)過程,由于存在傳輸線效應(yīng),會(huì)導(dǎo)致一些一些信號完整性的問題,如何應(yīng)對?
2021-03-02 06:08:38

實(shí)現(xiàn)阻抗控制的傳輸線配置方式

實(shí)現(xiàn)阻抗控制的傳輸線配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波傳輸帶或帶狀傳輸線路,以單端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生產(chǎn)。單端配置以下為幾種常見單端微波傳輸帶和帶狀傳輸帶的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56

射頻傳輸線設(shè)計(jì)

傳輸線再加寬;第二種經(jīng)過兩次變換把線寬從15mil變到40mil然后接到電容,哪一種更好呢,第二種阻抗不連續(xù)是不是會(huì)有頻率偏移?微波信號傳輸時(shí)頻率偏移的原因都有哪些?求大神指導(dǎo)
2014-01-02 16:35:09

射頻設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)之【傳輸線篇】

射頻設(shè)計(jì)如同電磁干擾(EMI)問題一樣,甚為頭痛。若想要一次成功,須事先仔細(xì)規(guī)劃一、傳輸線、二、PCB疊層、三、電源退耦、四、過孔、五、電容、電感 和注重細(xì)節(jié)才能奏效。傳輸線1、根據(jù)50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28

廣義傳輸線理論

產(chǎn)生較大影響。這說明:傳輸線與外界能量交換,它帶來的直接問題是:能量損失和工作不穩(wěn)定。究其原因是開放(Open)造成的特點(diǎn)。 [/hide]
2009-11-02 10:26:11

微帶傳輸線阻抗匹配應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)

在高頻電路,如何高效地傳輸功率是一項(xiàng)重要的考慮因素。因內(nèi)部的電路特性使然,高頻功放管的輸入輸出阻抗與系統(tǒng)傳輸需求的特性阻抗偏差較大,使其在高頻鏈路不能完全發(fā)揮性能,靈活地使用微帶傳輸線進(jìn)行
2019-06-24 06:43:36

微波傳輸線

在RF和微波范圍最常用的是同軸線纜,下圖選擇的展示了RF和微波電路傳輸線。 在這些傳輸線采用損耗很低的介質(zhì)支撐材料以使信號損耗最小。外邊延續(xù)的圓柱導(dǎo)體的半剛性同軸線在微波范圍內(nèi)有良好的性能
2017-12-21 17:21:59

無極PCB設(shè)計(jì)--特性阻抗的計(jì)算及測量

之間。在多層線路,傳輸線性能良好的關(guān)鍵是使它的特性阻抗在整條線路中保持恒定。  但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最簡單的方法是看信號在傳輸碰到了什么。當(dāng)沿著一條具有同樣橫截面傳輸線移動(dòng)
2012-06-02 10:08:56

毫米波的PCB平面傳輸線技術(shù)

摘要在高頻電路設(shè)計(jì),可以采用多種不同的傳輸線技術(shù)來進(jìn)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
2019-06-24 06:35:11

直流信號在傳輸線中會(huì)不會(huì)因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">阻抗不匹配而引起反射?

直流信號在傳輸線中會(huì)不會(huì)因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">阻抗不匹配而引起反射?求大神解答
2023-03-22 14:04:20

請問為什么很多PCB傳輸線阻抗都是50歐姆?

為什么很多PCB傳輸線阻抗都是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(gè)為什么?為什么不是其他的阻值,30歐姆,100歐姆等等。
2018-11-27 09:33:58

請問如何在ADS設(shè)計(jì)傳輸線

請問如何在ADS設(shè)計(jì)傳輸線?哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57

選擇50歐姆阻抗以下原因

在線寬固定的情況下,三個(gè)主要因素影響PCB阻抗。第一,到PCB傳輸線最近的電磁干擾層的影響正比于PCB傳輸線到最近的參考平面的距離,越小的距離就越小的輻射。第二,串?dāng)_也隨傳輸線的厚度則明顯
2019-05-31 07:44:03

避免傳輸線效應(yīng)的方法哪些?

針對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?!窘饷茏稍?V信:icpojie】 一、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上存在
2017-06-08 15:43:43

高速PCB設(shè)計(jì)阻抗匹配

阻抗匹配阻抗匹配是指在能量傳輸時(shí),要求負(fù)載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時(shí)的傳輸不會(huì)產(chǎn)生反射,這表明所有能量都被負(fù)載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。在高速PCB設(shè)計(jì)阻抗的匹配與否關(guān)系到信號的質(zhì)量優(yōu)劣。
2019-05-31 08:12:33

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(gè)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,幾乎會(huì)遺忘網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)概念:傳輸線。  微帶、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

影響的方法?! ? 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(gè)
2018-11-22 17:14:46

高頻高速PCB設(shè)計(jì)阻抗匹配,你了解多少?

挑戰(zhàn)。 在高速PCB設(shè)計(jì)阻抗匹配顯得尤為重要,為減少在高速信號傳輸過程中的反射現(xiàn)象,必須在信號源、接收端以及傳輸線上保持阻抗的匹配。 一般而言,單端信號阻抗取決于它的線寬以及與參考平面之間
2023-05-26 11:30:36

傳輸線阻抗計(jì)算器

傳輸線阻抗計(jì)算器
2006-05-07 13:53:50161

傳輸線阻抗計(jì)算中的有關(guān)問題

傳輸線阻抗計(jì)算中的有關(guān)問題 結(jié)合目前我公司PCB加工廠家的工藝能力,在用polar公司阻抗計(jì)算器CITS25計(jì)算PCB板上跡線特性阻抗時(shí),
2009-09-28 14:54:202005

pcb layout培訓(xùn)基礎(chǔ)之傳輸線的特性阻抗

pcb layout培訓(xùn)基礎(chǔ)之傳輸線的特性阻抗,對于均與傳輸線,當(dāng)信號在上面傳輸時(shí),在任何一處所受到的瞬態(tài)阻抗是相同的,稱之為傳輸線的特性阻抗。
2011-11-21 13:55:165529

PCB傳輸線SI傳輸問題怎樣解決

SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當(dāng)互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時(shí),就會(huì)出現(xiàn)反射現(xiàn)象。
2019-10-13 14:23:002611

PCB傳輸線有哪些呢?

新的圍毆話題是傳輸線阻抗,阻抗是什么?是傳輸線的重要特性啊!那我們就先來叨叨傳輸線。傳輸線是啥,就是把信號從這頭送到那頭的線,一般由兩條導(dǎo)線組成,一條是信號路徑一條是返回路徑,這兩者不能分開,永遠(yuǎn)
2021-04-13 09:52:463696

一文淺析傳輸線阻抗傳輸延時(shí)

傳輸線是由介質(zhì)和導(dǎo)線構(gòu)成的。在PCB上,傳輸線通常分為微帶線和帶狀線。
2022-11-25 09:34:493968

PCB加工流程中哪些因素會(huì)影響到傳輸線阻抗

如果PCB在生產(chǎn)過程中工藝不穩(wěn)定,導(dǎo)致線寬變化。依據(jù)與很多數(shù)廠商合作過的經(jīng)驗(yàn)看來,傳輸線線寬的變化會(huì)在10%左右,所以把線寬變化的類型設(shè)置為Gauss分布,std設(shè)置為10%,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,在ADS CILD中仿真分析結(jié)果如下
2023-06-06 11:31:19336

PCB傳輸線參數(shù)

特征阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時(shí)所受到的瞬態(tài)阻抗,它是傳輸線的固有屬性,僅和傳輸線的單位長度上的分布電感L、分布電容C、材料特性和介電常數(shù)有關(guān),與傳輸線長度無關(guān)。
2023-09-04 15:30:08302

傳輸線的哪些元素會(huì)影響其阻抗呢?

傳輸線的哪些元素會(huì)影響其阻抗呢? 1. 傳輸線的導(dǎo)體材料 在傳輸線中,導(dǎo)體是電信號的載體,其電阻和電導(dǎo)率直接影響著傳輸線的電阻和電導(dǎo)。一般來說,傳輸線的導(dǎo)體材料常用的有銅和鋁,其中銅具有較低的電阻
2023-11-06 11:01:05367

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