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,當互連鏈路中不同部分的特征阻抗不匹配時,就會出現反射現象。SI反射問題在信號波形上的表征就是:上沖/下沖/振鈴等。
2016-11-05 02:28:111591 本文的第一部分,主要是說,怎樣從傳輸線的等效電路,推導出傳輸線的電報方程,從而給出傳輸線中電壓和電流的表達式。 第二部分,主要是說,如果從電壓和電流的表達式,推導出傳輸線上的反射系數,輸入阻抗等參數
2023-07-31 15:21:182624 PCB 傳輸線是一種互連類型,用于將信號從其發射器傳輸到印刷電路板上的接收器。PCB 傳輸線由兩個導體組成:信號走線和返回路徑(通常是接地層)。兩個導體之間的體積由 PCB 介電材料組成。
2023-09-28 14:36:441261 ;二是阻抗不連續會造成信號的反射;三是直角尖端產生的EMI.傳輸線的直角帶來的寄生電容可以由下面這個經驗公式來計算:C=61W(Er)1/2/Z0在上式中,C就是指拐角的等效電容(單位:pF),W指走
2019-02-15 03:04:56
1. SI問題的成因 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,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現反射現象?! ?b class="flag-6" style="color: red">SI反射問題在信號波形上的表征就是:上沖
2018-09-21 11:47:55
遇到的金屬導線、波導、同軸線和PCB走線鄒是傳軒翁線。傳輸線通常被定義為一個適合在兩個或多個終端間有效傳輸電能量或電信號竹傳輸統。傳輸線兩條導線中的一條稱為信號路徑,另一條稱為電流返回路徑,如圖所示
2018-11-23 15:46:38
傳輸線有兩個非常重要的特征:特征阻抗和時延。可以利用這兩個特征來預測和描述信號與傳輸線的大多數相互行為。 特征阻抗描述了信號沿傳輸線傳播時所受到的瞬態阻抗,它是傳輸線的固有屬性,僅和傳輸線
2018-09-03 11:06:40
。它是由一排微型電容并聯組成,數值上等于傳輸線每一單位長度的電容量?! D1 傳輸線的零階模型 下面介紹如何用傳輸線的零階模型來分析傳輸線的電壓-電流(V-I)特性和瞬態阻抗。 設單位長度為△X,每個
2018-09-03 11:18:45
為了弄清楚信號在傳輸線的傳播速度,有必要再次仔細地考察一下信號在傳輸線的傳播過程?! ∏懊娼榻B了傳輸線擁有兩條路徑:信號路徑和電流返回路徑。當信號源接入后,信號開始在傳輸線上傳播,兩條路徑問
2018-09-03 11:06:48
通過耦合傳輸線模擬diff_pair信號的S參數?問題2:當我使用理想的tclin時,結果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有沒有用線速來計算PCB耦合線的阻抗?你能告訴我怎么樣計算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
大家在典型的PCB中用到的傳輸線是由埋入或者附著在具有一個或多個參考平面的絕緣材料上的導電跡線構成的,導電跡線一般使用銅材料,電介質使用一種叫“FR4”的玻璃纖維。 數字設計系統中最常見的兩種
2018-09-03 11:06:40
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 編輯
針對PCB信號傳輸線阻抗不匹配所導致的產品輻射發射超標問題,采取了改變D-SUB、LVDS傳輸線的寬度,并在信號線兩側追加地保
2012-03-31 14:26:18
作者:一博科技 高速先生成員 劉為霞PCB設計之實例解析傳輸線損耗,隨著信號速率的提升和系統越來越復雜,傳輸線已經不是當年的樣子,想怎么設計就怎么設計了。PCB仿真設計也越來越難了,現在板子一大
2022-11-10 17:27:55
不連續造成的影響較小(和高速信號定義類似)。如圖5、6不同長度阻抗不連續走線造成的反射影響的仿真。 圖4、5 ADS仿真:不同長度阻抗不連續走線造成的反射影響 02 損耗 (1)理想傳輸線并不
2023-03-07 16:06:22
關于傳輸線內電磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
影響傳輸線電路中信號完整性的一個主要因素 如果沒有特殊說明,一般用特性阻抗來統稱傳輸線阻抗簡單的來說,傳輸線阻抗可以用上面的公式來說明,但如果往深里說,我們就要分析信號在傳輸線中的行為,Eric
2015-01-23 11:56:02
傳輸線在計算機的應用分析在應用Smith圓圖60多年的今天。計算機的飛速發展促成傳輸線CAD的出現。換句話說,Smith圓圖的全部功能都可以由Computer Program來實現。本講主要討論單枝節匹配和雙枝節自動匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
加到實際的PCB 連線中之后,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定狀態將不同,這就引起信號在接收端產生反射,這種效應被稱為振蕩。
2009-06-18 07:53:30
在低頻時,一段普通導線就可以有效地將兩個電路短接在一起,但是在高頻時候就不同了。在高頻電路中,一個小小的過孔、連接器就會對信號產生很大的影響。為了分析高速信號,引入了一個新的模型——傳輸線。傳輸線有什么特征?主要是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響。
2019-08-12 06:15:15
傳輸線理論(1)
2012-04-08 11:28:48
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容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
`<p><font face="Verdana">傳輸線的基本知識</font>
2008-12-05 15:38:12
信號在傳播過程中的能量損失不可避免,傳輸線損耗產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,電流由于趨膚效應集中在導體表面,受到的阻抗增大,同時,銅箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
時,電信號就能無反射地沿前行方向連續傳播。另一方面,當傳輸線長度有限時,電信號可能被有限長度的傳輸線的終端負載反射間來。當終端負載改變時,反射信號的強度就會隨之變化。當傳輸線的終端負載可以吸收全部入射信號
2017-12-29 15:45:10
和單位長度的電容C以及單位長度上的電阻、電導來表示,它們主要由傳輸線的幾何結構和絕緣介質的特性所決定的。分布的電容、電感和電阻是傳輸線本身固有的參數,給定某一種傳輸線,這些參數的值也就確定了,這些參數
2009-09-28 14:48:47
傳輸線腔理論 矩形腔和圓柱腔都屬于一類傳輸線腔。我們可以把它作為一類模型總結出來。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
一覺醒來覺得對傳輸線阻抗匹配有了一點想法,貼出來請高手指點。HF信號在傳輸線(Transmission Line)上傳輸的時候,如果路上存在阻抗突變,那么部分或者全部能量將會在該處發生反射。我們應該設法消除或者盡量減少該反射。
2019-05-29 07:39:04
怎樣在PSpice中去仿真數字濾波器的傳輸線?
2021-06-02 06:57:17
在接收端并聯端接一個與傳輸線阻抗匹配的電阻,因接收端多為大輸入阻抗,故并聯后電阻約等于傳輸線阻抗,此法雖然改進了振鈴現象,但會降低高電平。
2019-05-23 08:47:00
,但是沒有看懂。不知SPICE中無損傳輸線模型具體是怎樣建立的。另外,感覺tra的導納矩陣不是直接從傳輸線的節點的電壓和電流關系得到。如有高手知道,還請詳解一下。
2021-07-07 16:15:43
如何在高速PCB的設計過程中對EMI進行有效的控制呢?本文就將從傳輸線參數的角度來為大家進行分析。傳輸線RLC參數和EMI對于PCB板來說,PCB上的每一條走線都可以有用三個基本的分布參數來對它進行描述
2016-07-20 16:58:54
,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系時,該信號應該按照“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的傳輸線結構
2016-09-09 11:11:14
傳輸線的基本概念、特性、分類,反射、匹配、串擾與驅動方式等知識探討。
2021-04-02 10:48:30
什么是傳輸線?PCB上常見的傳輸線是什么?
2021-10-14 06:53:30
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:21 編輯
傳輸線會對整個電路設計帶來以下效應?!?反射信號Reflected signals· 延時和時序錯誤Delay
2018-12-24 10:00:07
的理解的(水平有限水平有限哈)。這個理論說要把很長的一段傳輸線分成很多了LC電路組合來分析,這樣才能體現傳輸線在很高頻段傳輸的帶寬,聽到這里估計很多人也蒙圈了吧。為什么需要分很多段?分了之后為什么能
2019-07-24 08:25:49
什么是傳輸線?傳輸線由哪幾部分組成?
2021-06-15 08:25:36
什么是傳輸線?由哪幾條長度導線組成?PCB的傳輸線結構是如何構成的?
2021-06-29 08:36:04
目標,負責傳送射頻微波信號的介質除空氣之外,就是高頻的傳輸線。人類目前無法控制大氣層,但是可以控制射頻微波傳輸線,只要設法使通信網路的阻抗能相互匹配,發射能量就不會損耗。本文將從阻抗匹配的角度來解析射頻微波傳輸線的設計技術。
2019-06-20 08:17:26
高速數字信號的傳輸用的PCB之電氣測試,不僅要測試線路的“通”、“斷”、“短路”等是否合乎要求,而且還要其“特性阻抗值”是否合乎要求,只有這兩方面都“合格”了,PCB才符合允收性。1、信號傳輸線的提出
2018-02-08 08:29:08
信號在長距離的傳輸線上傳輸時為什么傳輸線末端上的信號的幅值會隨著頻率的改變而改變,同時傳輸線的輸入端的幅值也發生改變(改變都是隨著頻率的增大而發生幅值上的一會增大一會減小的規律),而且發生的相移根據傳輸線的長度和信號的頻率來計算得到的理想信號相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信號在長距離的傳輸線上傳輸時為什么傳輸線末端上的信號的幅值會隨著頻率的改變而改變,同時傳輸線的輸入端的幅值也發生改變(改變都是隨著頻率的增大而發生幅值上的一會增大一會減小的規律),而且發生的相移根據傳輸線的長度和信號的頻率來計算得到的理想信號相移差距很大是什么原因?
2023-11-21 08:15:53
反射是引起SI的一個最基本因素,信號在傳輸線傳播過程中,一旦它所感受到的傳輸線瞬時阻抗發生變化,那么就必將有發射發生。反射是由于傳輸線瞬時阻抗變化而引起的下面就從理論角度來分析一下反射的機理
2019-05-30 06:41:12
摘要:在印制電路板設計、生產等過程中,傳輸線的信號損耗是板材應用性能的重要參數。信號損耗測試是印制電路板的信號完整性的重要表征手段之一。本文介紹了目前業界使用的幾種PCB傳輸線信號損耗測量方法
2018-09-17 17:32:53
原創|高速SI培訓1.信號串擾的成因串擾(Crosstalk),顧名思義、是指不同信號互連鏈路之間的相互干擾。對于傳輸線而言,即能量從一條傳輸線耦合到另一條傳輸線上,當不同傳輸線產生的電磁場發生
2016-10-10 18:00:41
。這些軟件一般都能對PCB走線進行傳輸線分析,并能仿真信號反射波形,但是它們一般都不提供合理的端接方式和端接參數。也有一些專門用于傳輸線特征阻抗計算的軟件,如:Si6000b,這些軟件一般獨立于PCB
2018-08-27 15:45:52
和電磁場分析密切相關。基于這種模型,應對傳輸線的布局布線進行分析和仿真,由此來指導PCB設計。文中就是采用全電荷格林函數法結合矩量法提取傳輸線的電路元件參數模型,包括集總參數和分布參數(分布電容C、電感
2018-08-27 16:00:07
在高速PCB設計過程中,由于存在傳輸線效應,會導致一些一些信號完整性的問題,如何應對呢?
2021-03-02 06:08:38
實現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線傳輸線路,以單端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生產。單端配置以下為幾種常見單端微波傳輸帶和帶狀線傳輸帶的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
微波頻率4GHz,但是輸出引腳很窄(只有計算的微帶線線寬的四分之一左右),如何設計傳輸線比較好?如下圖所示兩種方法(黑色的表示電容焊盤),一種直接用跟輸出引腳寬度相同的線引出到電容,然后在電容另一端
2014-01-02 16:35:09
射頻板設計如同電磁干擾(EMI)問題一樣,甚為頭痛。若想要一次成功,須事先仔細規劃一、傳輸線、二、PCB疊層、三、電源退耦、四、過孔、五、電容、電感 和注重細節才能奏效。傳輸線1、根據50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
廣義傳輸線理論 從本門課程一開始,我們就強調從最宏觀的角度:微波工程有兩種方法——場論的方法和網絡的方法。首先,我們要把傳輸線理論推廣到波導,由微波雙導線發展到波導是因為當其它人或物靠近雙導線時會
2009-11-02 10:26:11
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和微波電路中的傳輸線。 在這些傳輸線中采用損耗很低的介質支撐材料以使信號損耗最小。外邊有延續的圓柱導體的半剛性同軸線在微波范圍內有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波傳輸線理論 微波傳輸的最明顯特征是別樹一幟的微波傳輸線,例如,雙導線、同軸線、帶線和微帶等等。我們很容易提出一個問題:微波傳輸線為什么不采用50周市電明線呢? 低頻傳輸線和微波
2009-11-02 09:22:38
本帖最后由 kdyhdl 于 2016-9-28 18:01 編輯
快點PCB原創∣SI問題之反射1.SI問題的成因上一篇講到了高速信號的定義及經典的SI傳輸線理論,所有SI問題的分析都
2016-09-28 17:57:52
并聯電阻匹配通常用于終端(接收端),即通過一個電阻R將傳輸線的末端接到地或電源VCC上。電阻R的值必須同傳輸線的特征阻抗Z0匹配,以消除信號的反射。如果R同傳輸線的特征阻抗Z0匹配,不論匹配電壓的值
2016-09-29 10:42:43
的焊球上監視SERDES發送器輸出信號很難做到。通常信號會引到SMA或SMP連接器后再用示波 器進行監測。然而,信號特性會因為IC和連接器之間的傳輸線而發生改變。因此,真正的挑戰是在SERDES引腳處監視信號性能,而這可以通過去除傳輸線效應來實現。
2019-08-21 07:12:48
人們撰寫了大量文章來闡述如何端接PCB走線特性阻抗以避免信號反射。但是,妥善運用傳輸線路技術的時機尚未說清楚。
2019-08-20 06:59:13
/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傳輸線的損耗為1.18dB
2010-04-24 09:02:35
時域反射法(Time Domain Reflectometry,TDR)是一種利用送入傳輸線的脈沖的反射能量來測量傳輸線阻抗的方法。當脈沖送入傳輸線時,脈沖以光在介質中的傳播速度進行傳播(通常為真空
2020-03-20 07:43:15
摘要在高頻電路設計中,可以采用多種不同的傳輸線技術來進行信號的傳輸,如常見的同軸線、微帶線、帶狀線和波導等。而對于PCB平面電路,微帶線、帶狀線、共面波導(CPW),及介質集成波導(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
直流信號在傳輸線中會不會因為阻抗不匹配而引起反射呢?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
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現該特性阻抗為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。
2018-11-27 09:33:58
請問如何在ADS中設計傳輸線?有哪位大神知道嗎
2021-06-22 06:23:57
我使用TINA仿真脈沖發生器,由MOSFET發出的脈沖注入傳輸線后反射的波形為啥和傳輸線理論計算的不一樣????而且第三個反射波形也不對
2019-01-11 22:33:19
誰知道如何使用multisim 驗證傳輸線匹配原理。那個傳輸線中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指導。我的這個圖有什么問題
2014-10-08 09:32:58
針對傳輸線問題所引入的影響,我們從以下幾方面談談控制這些影響的方法?!窘饷茏稍?V信:icpojie】 一、嚴格控制關鍵網線的走線長度 如果設計中有高速跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
被很簡單的傳輸線問題折騰了很久,仔細研究傳輸線方程后好像有所得。問題是從一個很簡單的公式開始的:阻抗沿傳輸線變化的方程。Z=Z(l)是傳輸線長度的函數?,F在,設想我有一個信號和一個負載,在兩者之間
2019-05-31 07:40:51
傳輸線的一種形式。而走線則是這些傳輸線的信號路徑在PCB上的物理實現,比如,PCB表層的走線就是微帶線的一部分,而層間走線則是帶狀線的一部分,要實現信號傳輸,就要為它尋找一個返回路徑,在PCB上的返回
2018-11-23 16:05:07
電路設計知識,否則基于傳統方法設計的PCB將無法工作。因此,高速電路信號質量仿真已經成為電子系統設計師必須采取的設計手段。只有通過高速電路仿真和先進的物理設計軟件,才能實現設計過程的可控性?! ?b class="flag-6" style="color: red">傳輸線
2018-11-22 17:14:46
傳輸線效應詳解
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計帶來以下效應。• 反射信號Reflected signals&
2009-03-25 11:29:553400 的兩個主要特征就是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響,這篇文章主要介紹這方面的信息。
2018-04-05 15:53:0034472 高速訊號會導致PCB板上的長互連走線產生傳輸線效應,它使得PCB設計者必須考慮傳輸線的延遲和阻抗搭配問題,因為接收端和驅動端的阻抗不搭配都會在傳輸在線產生反射訊號,而嚴重影響到訊號的完整性。另一方面
2018-05-22 07:18:005034 發。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?所以我們設計互聯的主要目的就是保持瞬時阻抗恒定。因此在設計過程中,第一,保證特征阻抗不變,第二可以在傳輸線的終端進行阻抗匹配,第三,使用良好的布線拓撲結構,拓撲結構也會影響反射(線上不要
2018-08-05 16:15:471167 學習高速PCB設計,首先要知道什么是傳輸線。信號會產生反射,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,就會導致信號反射。信號在PCB中傳輸會有延時,如果時序沒有匹配,系統就會罷工。這些都是因為傳輸線產生的問題。
2019-12-16 07:59:004766 PCB設計中怎樣消除反射噪聲
2019-08-17 20:31:002446 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,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現反射現象。
2019-10-13 14:23:002611 在電路設計的各種場合里都能接觸到傳輸線這一術語。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上。本文將討論傳輸線的相關物墁基礎。
2020-03-12 15:34:103062 主要特征就是時延和阻抗。如果電路中傳輸線的阻抗突變會導致信號的反射,使得信號質量產生較大的影響,這篇文章主要介紹這方面的信息。
2020-11-03 10:41:002 傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,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 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 在低頻電路中,我們一般不考慮傳輸線的匹配問題,只考慮信號源跟負載之間的情況,因為低頻信號的波長相對于傳輸線來說很長,傳輸線可以看成是“短線”,反射可以不考慮(可以這么理解:因為線短,即使反射回來,跟原信號還是一樣的)。
2021-01-05 17:32:2868 通過傳輸線、方程和示例波形了解射頻 (RF) 波的傳播和反射。
2023-02-27 15:03:061224 傳輸線的定義是有信號回流的信號線(由兩條一定長度導線組成,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 15:13:5984
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