制作PCB板应注意五个问题-信彩彩票投注平台有限公司-官方网站

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              制作PCB板应注意五个问题

                有两种方法可以使高速电路在相对较长的线路中工作而没有严重的失真,用于边缘TTL肖特基二极管钳位方法的快速下降,使二极管中的脉冲抑制低于地电位压降在减小幅度后面的反冲的水平上,允许过冲的上升沿越慢,但是在电路的输出阻抗相对较高的状态(50~80Ω)衰减时为“H”电平。另外,由于“H”态抗扰度水平较大,反冲问题不是很突出,HCT系列器件,如果采用肖特基二极管钳位和串联电阻侧连接方法,改善效果会更加明显。


                当沿着线路以高比特率和更快的边缘速率扇出时,TTL塑料方法的引入似乎有一些缺点。因为反射波线,它们将倾向于在高速下合成,导致严重的信号失真因此,为了解决反射问题,在ECL系统中通常采用另一种方法:线路阻抗匹配方法。这样可以使反射得到控制,保证信号完整性。


                他说,严格的边缘速度较慢的常规TTL和CMOS器件,传输线不是很需要。对于高速ECL器件,速度更快的传输线并不总是需要。但是当使用传输线时,它们可以通过阻抗匹配预测互连延迟和控制反映了优势和振荡


                决定是否采用具有以下五个传输线的基本因素。它们是:(1)系统信号沿速率,(2)附着距离,(3)容性负载(扇出多少),(4))阻抗负载(线路终端);(5)反冲和过冲的百分比允许较低的抗扰度(通信)。


                2.几种类型的传输线


                (1)同轴电缆和双绞线:它们常用于系统与系统的连接。同轴电缆的特性阻抗通常为Ω50和75Ω,双绞线通常为110Ω。


                (2)PCB上的微带线


                微带线是一个带状导向(信号)。在接地平面之间移动一个电介质。如果控制线的厚度,宽度和接地平面之间的距离,其特性阻抗也可以控制。表面特性阻抗微带线Z0如下:


                型号:【Er为PCB介电材料的相对介电常数


                图6示出了介电层的厚度


                W为线宽


                T线的粗细


                微带线传输延迟时间的每单位长度,仅取决于介电常数而与线宽或间隔无关。


                (3)PCB中的带状线


                带状线是线间中间两层导电平面介质铜带之间的一条线。如果线厚和宽度,介质介电常数和两层导电平面之间的距离可以控制,那么线路特性阻抗是可控的,带状线b的表面特征阻抗为:


                类型:b是两块接地板之间的距离


                W为线宽


                T线的粗细


                此外,带状线传输延迟时间与线宽或间距的单位长度无关;仅取决于所用介质的相对介电常数。


                3.传输线的终止


                在一条线路的接收端,一条特性阻抗等于终端的电阻,称为并联连接的传输线。它主要是为了获得最佳性能,包括驱动负载的分配和使用。


                有时为了节省功耗,终端上的电阻连接另外104电容形成交流终端电路,它可以有效地减少直流损耗。


                在驱动器和传输线之间串联一个电阻器,并且线路终端不再应答终端电阻,这种终端方法称为串联终端。更长期的过冲和振铃可用串联阻尼或串联技术来控制。系列阻尼是使用一个和栅极驱动输出系列的小电阻(一般为10~75Ω)。这种方法适用于阻尼与线路特性阻抗控制相结合使用(如背板布线,电路板无接地平面和大多数圆线,等等。


                串联终端串联电阻值和电路(驱动门)输出阻抗等于传输线的特征阻抗之和。串联端连接只能用于终端设置总负载和传输延迟时间较长的缺点。但是这可以通过使用传输线方法的冗余串行终端来实现。


              点击次数:  更新时间:2019-01-08 14:12:30  【打印此页】  【关闭

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