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发布时间:2021-11-18 23:24:17
PCB单面线路板的设计需要接触很多的数据和一些物理方面的知识,可以说是一门综合性的技术项目。想要制作出好的线路板,不仅需要扎实的基础功底,同时对阻抗性也要保持敏感度,关于PCB板涉及的阻抗主要有以下几方面:
近年来,IC集成度的提高和应用,其信号传输频率和速度越来越高,因而在印制板导线中,信号传输(发射)高到某一定值后,便会受到印制板导线本身的影响,从而导致传输信号的严重失真或完全丧失。这表明,PCB导线所“流通”的“东西”并不是电流,而是方波讯号或脉冲在能量上的传输。
影响的是介质厚度,其次是介电常数,导线宽度,是导线厚度。在选定基材后,εr变化很小,H变化也小,T较易控制,而线宽W控制在±10%是困难的,且线宽问题又有导线上缺口、凹陷等问题。从某种意义上说,控制Z0,有效重要的方法是控制调整线宽。
掌握这些物理性质的数据对于PCB设计会有很大的帮助,有经验的技术人员会考虑周全各方面因素,以免出现质量问题,这并非仅仅依靠经验,更多是对物理性质的充分理解。
EMC和信号完整性:(1)端接电阻。高速线或者频率较高并且走线较长的数字信号线在末端串联一个匹配电阻。
(2)输入信号线并接小电容。从接口输入的信号线,在靠近接口的地方并接一个皮法级小电容。电容大小根据信号的强度以及频率决定,不能太大,否则影响信号完整性。对于低速的输入信号,比如按键输入,可以选用330pF的小电容。
(3)驱动能力。比如驱动电流较大的开关信号可以加三极管驱动;对于扇出数较大的总线可以加缓冲器驱动。
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流。
如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电压为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。
信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
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