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增加线宽相当于增大电容,也就减小了特征阻抗,反之亦然!b介电常数与特征阻抗成反比.同样提高介电常数相当于增大电容!c传输线到参考平面的距离与特征阻抗成正比。增加传输线与参考平面的距离相当于减小了电容,这样也就减小了特征阻抗,反之亦然!d传输线的长度与特征阻抗没有关系.通过公式可以看出来L和C都是单位长度传输线的参数,与传输线的长度并没有关系!e线径与特征阻抗成反比。由于高频信号的趋肤效应,影响较其他因素小!
而低频信号并不等于上升沿下降沿就平缓,它也可以比较陡。低频信号如果上升沿和~下降沿比较陡的,也要当高频信号来处理.如何简单理解信号传播与信号回路问题我们可以这样来简单理解信号传播与信号回路问题,一个信号在导体里传播,它就要受到导体_上电阻的衰减,电感的阻碍,给寄生电容充电和介质漏电等.微分导线后可见,信号峰头到这里来后,由于给寄生电容充电和介质漏电,它就会沿传播路径下的参考平面有一个返回电流,然后到下一个微分点,电流又返回到个点,这个信号还未传到终点前,沿导线的传播路径的返回电流一直存在,等信号到达终点后,整个通路建立平衡后,返回路径才从信号好走的(短路径,小电阻)路径返回。
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5=35cm/ns!在PCB中,FR4的相对介电系数约为4,所以,传播速度是真空中的一半,即:30/4^0!5=15cm/ns!理解信号传播下面再以图示的方法说明下,传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻!传输线的分布参数通常用单位长度的电感L和单位长度的电容C以及单位长度上的电阻、电导来表示,它们主要由传输线的几何结构和绝缘介质的特性所决定的!分布的电容、电感和电阻是传输线本身固有的参数,给定某一种传输线,这些参数的值也就确定了,这些参数反映着传输线的内在因素,它们的存在决定着传输线的一系列重要特性!
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在高速数字电路的PCB设计上,我们设计的产品不管是用到DDR2,还是DDR3内存,不管是PCIE差分还是SATA传输,都用到了高速PCB设计技术,而我们所设计的PCB用了阻抗控制技术后,基本上没有出现是PCB问题跑不通的情况。要理解高速信号的设计知识,先要从一些基础电子知识说起!基础知识导体中的自由电子在电场的作用下定向移动形成电流!电流方向只是物理学中约定俗成的一个规定,物理上规定电流的方向是正电荷的定向移动的方向或者负电荷的定向移动的反方向.
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传输线的特征阻抗是什么传输线的特征阻抗,又称为特性阻抗,是我们在进行高速电路设计的时候经常会提到的一个概念。信号在传输线中传输的过程中,在信号到达的一个点,传输线和参考平面之间会形成电场,由于电场的存在,会产生一个瞬间的小电流,这个小电流在传输线中的每一点都存在!同时信号也存在一定的电压,这样在信号传输过程中,传输线的每一点就会等效成一个电阻,这个电阻就是我们提到的传输线的特征阻抗!这里一定要区分一个概念,就是特征阻抗是对于交流信号(或者说高频信号)来说的,对于直流信号,传输线有一个直流阻抗,这个值可能会远小于传输线的特征阻抗。