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【洒金柏幼球价值】15公分20公分3045

来源:幸运快乐8 2019-08-29 13:02 http://joobox.net

  两个或两个以上的导体组成微带线 一般的传输线由,波(TEM 波)用来传输横电磁,同轴线、带状线和微带线等常见 的传输线有双线、。中其,的平面传输 线之一微带线是最普遍使用,光刻工艺制作微带线可以用,源和有源器件集成并且易于与其他无,用于印刷电路板中因此被广 泛应。路设计中在精密电,电路板本身的电特性设计人们往往容易忽略印刷,的功能可能是有害的而这对整个 电路。性设计得当如果电特,提高抗干扰性的 优点它将具有减少干扰和。电路中在高速,作为传输线处理应该把印制迹线。线是微 带线和带状线常用的印制电路板传输。导线与接地面隔开的传输线微带线是一种用电介质将,迹线与接地面间介质的厚度印制迹线的厚度、 宽度和,的介电常数以及电介质,性阻抗的大 小决定微带线特。状如图(a)所示微带线的几何形,薄的、接地的介质基片上导带的宽度 w 是印在,度为 d基片的厚,电常数 相对介,如图(b)所示电磁场示意图。际上实,混合 TE-TM 波微带线的准确场是一个,进的分析技术需要更加先,的实际应用中但在大 部分,上很薄(d )介质基片电气, TEM 波所以场是准。话说换句,电场是相同的场本质上与静。此因,或准静态解通过静态,传播速 度和特性阻抗可得到相近的相速、。).与地平面之间用一种电介质隔离开1. 微带线是一根带状导(信号线。地平面之间的距离是可控制的如果线的厚度、宽 度以及与,也是可以控制的则它的特性阻抗。电平面之间的电介质中间的铜带线2. 带状线是一条置于两层导。数以及两层导电平面间的距离是可控的如果线的厚度和宽度、介 质的介电常, 单位长度微带线的传输延迟时间那么线的特性阻抗也是可控的., Z0 与 PCB 设计中布局和走线方式密切相关仅仅取决于介电常数而与线. PCB 的特性阻抗。盘的厚度、地线的路径、 周边的走线. 当印制线上传输的信号速度超过 100MHz 时影响 PCB 走线特性阻抗 的因素主要有:铜线的宽度和厚度、介质的介电常数和厚度、焊,寄生电容和电感 的传输线必须将印制线看成是带有,肤效诮和电介质损耗而且在高频下会有趋,输线的特征阻抗这些都会影响传。线的结构按照传输,微带线和带状线可以将它分为。特性阻抗设计中在 PCB 的,是最受欢迎的微带线结构,泛的推广与应用因而得到最广。ded microstrip) 、带状线(stripline) 、双带线(dual-stripline) 最常使用的微带线 种:表面微带线( surface microstrip ) 、嵌入式微带线 (embed。上由电介质隔开的印制导线5. 微带线是位于接地层,地平面 之间用一种电介质隔离开它是一根带状导(信号线).与。。以及电介 质的介电常数决定了微带线的特性阻抗印制导线的厚度、宽度、印制导线与地层的距离。平面之间的距离 是可控制的如果线的厚度、宽度以及与地,也是可以控制的则它的特性阻抗。的传输延迟时间单位长度微带线,关 带状线是介于两个接地层之间的印制导线仅仅 取决于介电常数而与线的宽度或间隔无,之间的电介质中 间的铜带线它是一条置于两层导电平面。介质的介电常数以及两个接层 的距离有关它的特性阻抗和印制导线的宽度、厚度、电。以及两层导电平面间的距离是可控 的如果线的厚度和宽度、介质的介电常数,线的传输延迟时间与线的宽度或间距是 无关的那么线的特性阻抗也是可控的.单位长度带状; PCB 形式 微带线是由微波双线在特定条 件下的具体应用仅取决于所用介质的相对介电常数 双传输线 · 微波双线的。波双线及其场分布示意图图 1-a. 即为微。 PCB 基 板上在微波级工作频率的,)或变异的异面平行双线-c.所示) 可以构成常规的异面平行双线-b.所示。状线相比可等效为无穷大时当其中一条状线与另一条,线-d.所 示) 便构成典型的微带。线到微带从双传输,特性改变仅边缘,基本一致定性特征。波专业论述 中注:在许多微,柱形导体构成的双传输线均仅仅描述由常规均匀圆,· 微带线-a.为常规微波双线的场分布示意图对 PCB 电路的双线描述则以矩形 条状线 。微波双线场分布示意 (注: 图中双线之一和接地板连通) 图 2-b.为 PCB 条状线-c.为带有有限接地板的 。布示意 (注: 图 中双线之一和接地板连通) 图 2-d 为具有相对无穷大接地板之双线场分。为典 型奇模激励耦合微带线 所示场分布状态看图 3-a.为典型偶模激励耦合微带线-b. ,线)特性仅仅为边缘特性的不同双线与微 带线(包括耦合微带。(一)分布参数概念与双传输线对于集中参数电路四.PCB 平行双线中的电磁波传输 特性 ,频率的提高随着工作,电容量都将相应减少电路中的 电感量和,示的振荡回路如图 4 所。量小到一定程度当电路中电感,b.) 将使线-;到一定程度当电容量小,替代(图 4-c.) 将由导线间分布电容所。计原则: ● 当工作频率较高时由上述定性描述得如下高频电路设,化 为分布参数集中参数将转,导作用并起主。路的主要形式这是微波电。 PCB 电路中● 在分布参数,处分布电感沿 导线处,处分布电容导线间处。CB 电路设计中● 在高频 P,散性差别是相对于工作频率而定的注意元器件标称 值与实际值的离。图可知● 由, 分布参数之电路的简单形式PCB 条状双线就是具有,输电磁能外除了可以传,振回路使用还可作为谐。一段双线导线分成许多小段(例如每段长度 1cm) (二) PCB 条状双线分布参数的等效方式 通常将,电感与电容量表示为集中参数形式然后将每段双导线所具有的分布,5 所示如图 。b 线图中 ,a 同面并行之走线或地线可以是 PCB 上与 ,面并行之走线也可以是异,于解释为便, 中两并 行线这 里指空气。输 分析上在双 线传, (即 R1ωL1 常 将介质损 耗忽略,C1) G1ω,输线”形式(即忽略电磁波衰耗) 然后等效为图 5 所示的“无耗传。场 理论根据电磁,)ln(2D/d) (H) C1≈πε/ln(2D/d) (F) 式中可知每 1cm 的条状双传输线电感量与电容量分别为: L1≈ (μ/π,( H/cm ) μ=线间介质磁导率。为空气时当介质,5 (H/cm) μ=μ0=4×E-;介电常数ε=线间。为空气时当介质,85×E-10ε=ε0=8.;线间距D=双;(具体定义详见后续说明) d=PCB 线 厚度或宽度。下: ● PCB 中综合上述的设计概念如,(对电感)或铜皮厚度(对电容) 可分别近 似认为 d 为铜皮宽度,地板的同面双线前提是对无接。平行双线时对 于异面,CB 厚度D 为 P,为线宽d 。层以上 PCB 设计中● 工作于高频状态两,走线间的分布参数不仅要考虑同面,线间的分布参数也需考虑异面走,关键是如何通过 PCB 生产加工全过程的管理与控制来达到 OEM 设计 所预定的 Z0 值或控制 Z0 值在变化范围内而且更为重要(具接 地板的 RF-PCB 电路则属于另外的分析方式棗参见后续) 导线宽度控制的关键 导线宽度控制的。完成 PCB 设计之后由于合适选定基板材料和,等三个参数基本上相对固定下来了介质常数、 介质宽度和导线宽度。受到 PCB 生产加工的影响尽管导线宽度和介质厚 度会,铜箔层变薄些是有 利于 Z0 的提高加湿法加工中的机械抛刷和微蚀刻会使,镀又会使铜箔层加厚是不利于 Z0 的而制造埋盲孔互连和外层图形的孔化与电,意加以控制因而应注。是但,PCB 生产加工出来的导线的宽度则完全是由 。时同,制造仍是当今高密度互连 PCB 的关键技术高 频信号和高速数字信号传输的精细导线的。线制造的实质而精 细导,导线的控制与管理问题从根本上来说就是精细。以所,用的 PCB 制造作为信号传输线 应,作为关键问题来对待应把导线宽度的制造。驱动元件传送出来并经过 PCB 信号传输线送到接受 元件处2.导线宽度控制的含义 高频信号和高速数字(逻辑)信号从,信号传输过程这就是一种。传输过程中在这个信号,的信号传输过程中如果 PCB ,完全相匹配(实际上接受元件 的阻抗要大于驱动元件的阻抗才合理)时PCB 的信号传输线之特性阻抗值 Z 与这两个元件的“电子阻抗”,量便得到了完整的传输则所传送的信号之能,是理想状态这 种情况。配而产生变化偏差或变化偏差过大如果 PCB 的传输线 不匹,反射、散失、衰减或时间延迟等问题则将 会在传输信号的过程中发生。重时严,而接受不到原来的真实信号甚至会引起完全 “失真”。此因,PCB 传输线中得到完整的传输高频信号和高速数字信号要在 ,一点处的特性阻抗值 Z0 应是均等才行就必须做到在 PCB 传输线上的任何,横截面积(包括无缺陷而理想的)都必须是相同的这就意味着在 PCB 传输线的任何 一处的。是但,产 加工中是不可能完全做到的在 PCB 传输线的实际生。以所,传输线的控制PCB 中,料确定之后在基板材, 板中在双面,积尺寸一致性的控制问题实质上是传输线的横截面;积尺寸一致性和介质厚度均匀性的控制在多层板中实质上是传输线横截 面,尺寸一致性和完整性问 题但主要还是传输线截面积。工工序和工艺参数(特别是动态工艺参数)太多由于 PCB 传输线的加工过程所涉及的加,产加工也是难于做到的即使采用全自动化生。线整个 横截面积尺寸控制在规定的范围之内因此人们只能把生产加工的 PCB 传输,应用对象而控制 在设计规定数值之内所以 PCB 传输线 也只能根据。统上传, 导线%PCB,导线(导线长度小于信号波长的七分之一)来说这对于非传输线的常规电子产品用的 PCB ,足要求了已经能满。要 求的信号传输线来说但是对于有 Z0 控制,已不能满足要求PCB 导线%,此因, 超过± 10%此时的误差一般已,随着介质厚度减薄而偏大而且 Z0 误差还会。线宽误差精度控制规定已不适用于传 输线之要求了从理论计算中可以得出这样的认识和结论: 传统的,性来确定传输线宽度的误差精度必须根据传输线传输信号的特。信号的传输线如传输高频 ,制要严得多其精度控, Z0 偏差值才能达到较小的。为: Z0=87/SQRT(εr + 1.4)×Ln[5.98h/0.8w + t] 如果我是微带线 度的拐角哦这些要求可以根据相关 公式和已知的介质厚度、导线 偏差值而计算出导线的精度(误差)控制大小 特性阻抗的计算公式。么呢为什,是 TEM 波会让信号(实质,)在拐角“撞到头”又叫 均匀平面波,线你的边界条件怎么不连续啊于是电磁波会跟我抱怨“微带,有部分的反射的我会在不连续点!”,这下坏了我知道,反射会导致驻 波的电磁波在不连续点的,前传播了(信号的能量就小了一部分能量再也不能继续向,也小了) 信造比自然,路”(跑到板子里其它信号的路径上而 且还有部分的电磁波会“自找出,逃离板子通过辐射,方法可就真的叫做“不可预测”了) 这 样的电磁波的行为用普通的分析。在 走线 度角或弧形于是我会要求设计者。么呢为什,5 度来说拿 13,除绝大部 分的反射实验证明这样可以消。135 度的钝角组成(钝角造成的 反射远小于直角那原因是为什么呢?因为走 135 度拐弯由两个 ,这样形成二次反射锐角就不用说了), 本来就弱弱的反射波之间还会叠加相消二次反射后再反射...反复的反射后,不连续影响就很小呢于是我拐弯造成的。角是 180 度其实我希 望那钝,最好这样,件连续边界条,射呢没反!下我也拐 不了弯那可是这样的极限情况。到极限一提,呵,法了有办,个正方形我拿来一,等腰三角形啊) 切去四个角 (切,到的角切下去再把每个新得,到什么呢?一个近似的圆一直切一直切……能得,到两条边形成的夹角几乎就是 180 度在这个近似 的圆上的任意相邻有公共点得!哈哈,到了找,圆弧拐弯只要 用,反射就会变到最小了我拐弯所能产生的。概念: TEM 波: ) 需要知道的,条件边界,波行,波驻,系数反射,概念:传导电流驻波比 更多的,电流位移, 希望来这里看看的朋友参与进来它们与解释贴中提到的辐射相关,观点差异我们只谈,水平高低不比较,共同进步一切只为。

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