PCB 디자인 소개

May 19, 2025

메시지를 남겨주세요

제어 된 임피던스 보드와 라인의 특징적인 임피던스는 고속 설계에서 가장 중요하고 일반적인 문제 중 하나입니다. . 전송 라인의 정의를 이해합시다. 전송 라인은 특정 길이의 두 가지 도체, 하나는 신호를 보내기위한 두 가지 도체와 다른 길을 수신한다는 것을 기억한다 (각각의 개념”의 개념을 기억하십시오. 전송 라인의 일부이며, 인접한 참조 평면은 두 번째 줄 또는 반환 . 라인의 키는 "우수한 성능"변속기 라인 인 선의 키는 . [1]
회로 보드의 "제어 임피던스 보드"라는 열쇠는 모든 라인의 특징적인 임피던스가 일반적으로 25 옴에서 70 옴 사이의 지정된 값을 충족시키는 것입니다. . 다층 회로 보드에서 전송 라인의 우수한 성능에 대한 키는 특성 임피던트가 라인 내에서 상수를 일정하게 유지하는 것입니다 ({3}}.
그러나 특징적인 임피던스는 정확히 무엇입니까? 특징적인 임피던스를 이해하는 가장 쉬운 방법은 변속기 동안 신호가 발생하는 동안 . 일정한 단면적으로 전송 라인을 따라 움직일 때 그림 1. 그림 1.에 표시된 마이크로파 전송과 유사합니다. 1- 볼트 전압 단계는이 트랜스미션 라인에 추가된다고 가정합니다. 변속기 라인 (전송 라인과 리턴 라인 사이에 위치) . 일단 연결되면이 전압파 신호는 빛의 속도로 라인을 따라 전파되며, 그 속도는 일반적으로 약 6 인치/나노 스코드 . 코스의 전송 라인과 리턴 라인 사이의 전압 차이가 될 수 있습니다. 줄 . 그림 2는이 전압 신호의 전송에 대한 개략도 .입니다.
Zen의 방법은 먼저 "신호를 생성"한 다음이 전송 라인을 따라 6 인치/나노 초 .의 속도로 전파하는 것입니다. 첫 번째 0 . 01 Nanosecond Advances 0 . 06 인치.이 시간에 전송선은 과소 평가를 가지고 있습니다. 두 도체의 1- 전압 차이를 유지하는 것은이 두 가지 전하 차이이며, 두 도체는 커패시터를 형성합니다.
다음 0 . 01 나노 초, 0.06- 인치 전송 라인의 전압은 0에서 1 볼트에서 조정되어야하며, 이는 전송 라인에 양전하를 추가하고 수신선에 약간의 음수를 추가해야합니다 ({8}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} 0은 라인 및 더 많은 음전하는 루프 .마다 0 {. 01 나노 컨드에 추가되어야합니다. 전송 라인의 다른 섹션은 신호 가이 섹션을 따라 전파되기 전에 충전되어야합니다 . 전염은 전송 선의 전면 끝에서 배터리에서 배터리에서 나옵니다. 전송 라인과 루프 사이의 1 볼트 차이. 마다 0.01 나노초 전방, 일부 전하 (± q)는 배터리에서 얻어지고 일정한 시간 간격 (± T) 내에서 배터리에서 흐르는 일정한 양의 전기 (± Q)는 일정한 전류입니다. 루프로 흐르는 네거티브 전류는 실제로 흘러 나오는 양의 전류와 동일하며 신호 파의 전면에서 AC 전류는 상단 및 하단으로 구성된 커패시터를 통과하여 전체 사이클을 끝납니다.

문의 보내기