一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)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(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電路PCB參考平面怎樣可以做到切換

PCB線路板打樣 ? 來源:ct ? 2019-09-24 14:11 ? 次閱讀

通常人們將傳輸線設(shè)計中的返回路徑都靠近信號路徑,而且信號源和負載都跨接在信號路徑和返回路徑之間,比如微帶線,信號源和接收器都跨接在導(dǎo)帶和“地”之間,用上面的理論解釋是很明了的。但是,在多層PCB結(jié)構(gòu)中,如圖1所示的結(jié)構(gòu)是很常見的,中間還懸空一個大的金屬平面,那么哪一個才是返回路徑呢?

電路PCB參考平面怎樣可以做到切換

圖1 多參考平面結(jié)溝

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(jié)構(gòu),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(yīng)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(yīng)出渦流,這些感應(yīng)的渦流在參考平面Ref1的一側(cè)相聯(lián)通,這就構(gòu)成了一個完整的返回路徑,如圖2所示。

那么,從信號源一側(cè)看進去,信號受到的瞬態(tài)阻抗為多少呢?信號受到的瞬態(tài)阻抗是兩條傳輸線瞬態(tài)阻抗的串聯(lián)。一條由微帶走線和中問平面Refl組成,特性阻抗為Z01;另一條由兩個參考平面組成,特性阻抗為Z12。那么信號受到的瞬態(tài)阻抗為

因兩個寬的金屬平面組成的傳輸線的特性阻抗很小,所以信號受到的瞬態(tài)阻抗基本上就是微帶走線與之最近的參考平面所構(gòu)成的傳輸線的特性阻抗,而與信號源返回端實際連接在哪個平面無關(guān)。同時,為了最大限度地排除金屬平面間阻抗的影響,要盡量減小平面間介質(zhì)的厚度。

電路PCB參考平面怎樣可以做到切換

圖2 多參考平面的返回電流路徑

在多層PCB中,為了完成復(fù)雜的布線,有時不得不使用過孔將信號走線從一層轉(zhuǎn)換到另一層,這時的返回電流路徑又是怎樣的昵?

如圖3所示為過孔穿過一層和兩層參考平面時的返回電流分布。對于過孔只穿過一層參考平面的情況,返回電流在參考平面的兩個表面間切換,不會帶來什么問題。如果過孔不得已需要穿過兩層參考平面,而且兩個平面的直流電壓不同,則返回電流只能通過電容耦合從一個平面到另一個平面。

電路PCB參考平面怎樣可以做到切換

圖4 過孔布線的返回電流

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(quán)轉(zhuǎn)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(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4342

    文章

    23345

    瀏覽量

    405340
  • 華強pcb線路板打樣
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    14629

    瀏覽量

    43660
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    技術(shù)資料—PCB設(shè)計規(guī)范

    印制板上要給它們分配不同的 布局區(qū)域。 9 PCB 布線與布局 對低電平模擬電路和數(shù)字邏輯電路要盡可能地分離。 10 PCB 布線與布局 多層印制板設(shè)計時電源
    發(fā)表于 04-25 17:24

    PCB】四層電路板的PCB設(shè)計

    。元器件應(yīng)當均勻、整齊、緊湊地排列在PCB上.盡量減少和縮短各器件之間的引線和連接。 ③在高頻下工作的電路,要考慮元器件之間的分布參數(shù)。一般情況下,電路應(yīng)盡可能使元器件平行排列,不僅可以
    發(fā)表于 03-12 13:31

    DAC8734怎樣做到+-15v的延時輸出?

    大家好,我在使用DAC8734的時候,了解到上電時序是先5V和3.3V,然后是15V和-15V,不使用繼電器,不使用外部開關(guān),請問怎樣做到+-15v的延時輸出?看到DAC8734的EVM板子直接
    發(fā)表于 02-13 07:42

    模擬地和數(shù)字地是相互獨立的平面中間用0歐姆連接,把DAC5670放在了模擬地上請問是否可以?

    你好,PCB制版問題,模擬地和數(shù)字地是相互獨立的平面中間用0歐姆連接,我把DAC5670 放在了模擬地上。請問是否可以,還有請?zhí)峁〥AC5670開發(fā)板PCB,謝謝
    發(fā)表于 02-07 06:49

    PCB平面奧秘及耦合的探究

    “ ?本文探討了不同地平面情況下的電容耦合及電感耦合,并給出了 PCB 布線時的注意事項。 ? ” 普遍認同的觀點是,地平面為電流提供了一個低電感和低電阻的返回路徑,并且能夠防止不同導(dǎo)線之間的串擾
    的頭像 發(fā)表于 01-09 11:21 ?461次閱讀

    高速、RF射頻信號的參考平面分析

    對于一個電子愛好者來說,在PCB設(shè)計中,參考平面的問題經(jīng)常讓很多人感到困惑。眾所周知,電源平面可以作為參考平面,常見的6層板一般都采用電源層
    的頭像 發(fā)表于 12-25 11:37 ?485次閱讀
    高速、RF射頻信號的參考<b class='flag-5'>平面</b>分析

    KiCad中如何分割電源平面

    層 雖然在“電路板設(shè)置”中,可以選擇銅層的類型,但如果選擇了“電源層”,除了用于告訴“Free router”布線器在自動布線時忽略該層外,并沒有什么實際的用處。KiCad中的信號層沒有“正片”、“負片”之分。如果需要創(chuàng)建一個完整的電源
    的頭像 發(fā)表于 11-12 12:21 ?855次閱讀
    KiCad中如何分割電源<b class='flag-5'>平面</b>

    PCM9211怎樣準確檢測有無信號,做到無信號自動待機?

    變(即PCM9211判定這時無信號輸入),直至ADC輸入信號電平很高時INT1才有電平跳變。請問怎樣準確檢測有無信號,做到無信號自動待機。請幫忙解答,謝謝!
    發(fā)表于 10-28 06:15

    PCB抄板可以得到哪些文件

    至關(guān)重要的作用,確保了復(fù)制電路板的準確性和功能性。 一、 芯片程序是指存儲在芯片中的指令集,這些指令集控制芯片的行為和功能。 ? 芯片程序通常以二進制代碼的形式存在,被硬化的電路執(zhí)行,實現(xiàn)特定的功能。如果沒有單片機控制的板子可以
    的頭像 發(fā)表于 10-17 14:41 ?643次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b>抄板<b class='flag-5'>可以</b>得到哪些文件

    TPA3110D2上限頻率最高可以做到多少?

    參考TPA3110D2 EVM Audio Amplifier Evaluation Board 設(shè)計的功放板(slou263a.pdf), 頻響范圍+/-3dB時,上限頻率最高可以做到多少?下限頻率可以
    發(fā)表于 09-10 06:53

    高頻放大電路放大器需要正負6V電源,在PCB板上怎樣實現(xiàn)呢?

    請問,高頻放大電路放大器需要正負6V電源,在PCB板上怎樣實現(xiàn)呢?
    發(fā)表于 09-04 06:43

    OPA548在采用PCB敷銅散熱時,散熱焊盤是否需要接到地平面?

    OPA548(DDPAK封裝)在采用PCB敷銅散熱時,有兩個問題,請教一下: 1)散熱焊盤是否需要接到地平面?我看到有人說有些片子需要接地,因為散熱焊盤是襯底,需提供穩(wěn)定的電位。 2)在畫DDPAK封裝庫時,不提供引腳標號(原理也沒有對應(yīng)標號),能正常導(dǎo)入
    發(fā)表于 08-27 07:14

    tpa3255的頻響可以做到多少?

    我想問下tpa3255的頻響可以做到多少?能不能做到(40HZ-18KHZ-3dB)?還有10K/200瓦輸出時的失真度是多少?
    發(fā)表于 08-16 07:13

    Xilinx 7系列FPGA PCB設(shè)計指導(dǎo)

    的高頻應(yīng)用,提供一些關(guān)于管理信號衰減的設(shè)計策略。 高速信號傳輸設(shè)計: 闡述了傳輸線的高速設(shè)計。所提供的分析和實例可以大大加快具體設(shè)計的速度。 本文我們介紹第一部分部分內(nèi)容,即PCB技術(shù)基礎(chǔ)。 印刷電路
    發(fā)表于 07-19 16:56

    電源切換開關(guān)芯片怎么接

    MOSFET等元件,實現(xiàn)對電源的通斷控制。具體來說,電源切換開關(guān)芯片內(nèi)部包含一個或多個控制電路,當接收到控制信號時,控制電路會驅(qū)動內(nèi)部的晶體管或MOSFET等元件,從而實現(xiàn)對電源的通斷控制。 電源
    的頭像 發(fā)表于 07-15 10:58 ?1141次閱讀