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大家好,我是学电子的小白白。这篇文章我们来聊一聊阻抗匹配,尤其是高速数字电路的阻抗匹配问题。1)什么是阻抗匹配阻抗匹配是指信号源、传输线、负载之间的一种搭配方式。由于实际的信号源都是有内阻的,外面接上传输线、负载时,就不可避免地出现内阻和外部阻抗“分压”的情况。在一个低频电路中,假如信号源的电压为V
在设计PCB时,经常会遇到高速差分线,比如USB、HDMI、LVDS、以太网等等,高速差分线不仅要求信号线的正端和负端信号线宽及线间距保持一致,还需要对差分信号线进行阻抗控制。控制差分信号线的阻抗,对高速数字信号的完整性是非常重要的,因为差分阻抗影响差分信号的眼图、信号带宽、信号抖动和信号线上的干扰
在电子电路中,阻抗匹配是极为关键的重点内容,当电路中的阻抗不匹配时,将导致一系列不良后果,若是不及时处理,很可能影响电路的性能及稳定性,工程师必须排查解决问题。1、阻抗不匹配会带来什么后果?能量传递效率低:阻抗不匹配会形成反射,导致能量无法
在电子电路中,阻抗匹配通过调整源与负载之间的阻抗关系,以此减少信号反射和能量损失,确保信号高效稳定传输,是重要知识点之一。阻抗匹配主要分为两种:一是改变阻抗力,二是调整传输线,那么如何选?1、改变阻抗力串联/并联电容电感:通过在负载端串联或
在电子系统中,阻抗匹配是确保信号高效、稳定传输的关键环节。本文旨在直接、简洁地阐述为何需要阻抗匹配,以及其在调整负载功率和抑制信号反射方面的具体作用。为何需要阻抗匹配:1、调整负载功率最大化在给定信号源的情况下,负载所能接收到的功率取决于信
NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供不同尺寸的贴片NTC热敏电阻。本文就温度检测与温度补偿等作为温度保护器件的应用示例进行介绍。1、智能手机
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感;因为:①设计参数通常和实际测试相差较远;(是因为思路不对,下面细讲)②阻容降压因为输入输出没有隔离而比较危险。(其实绝缘和接地做好了也是非常安全的)但是在小功率方面的优点是非常突出的:设计简单、成本低、体积小、广泛应用于小家电。❤阻容降压其实可
本文要点电路中或传输线上的阻抗失配会产生反射,回到信号源。当信号反射时,向末端负载传输的功率就会减少。阻抗匹配发挥了一种双重作用,即通过抑制反射使功率传输到负载。每当电磁信号沿着传输线传播时,都有可能从传输线和负载器件之间的接口上反射回来。负载可以是任何东西:另一段传输线、集成电路、天线......
在硬件设计过程中,当原理图设计完成后需要提交EDA团队进行PCB的绘制,其中传输线阻抗的控制是重要的一项内容。在提交PCB设计说明书时,需要对线宽/线间距做出要求;在PCB设计过程中,需要与EDA设计人员进行沟通,可能会对线宽/线间距、相邻层厚度做适当调整;在提交PCB制版后,厂家会结合实际生产条件
集成芯片的数字输出引脚分为开漏(OD, Open Drain)和推挽(Push-Pull)结构。开漏结构可以进行并联实现或逻辑,在后级芯片识别逻辑与本身耐压范围内可以拉到系统的任何电压,使用十分灵活。芯片上常见的OD结构输出常见于DCDC芯片的PG(Power Good)和 LB
在高速射频电路设计中,可能会遇见阻抗不连续问题,若是不能及时处理,它可能导致信号反射、损耗增加及整体性能下降,那么如何解决?1、渐变线设计在RF信号线宽度变化处使用渐变线,避免线宽突变。渐变线过渡部分的长度应适中,不宜过长。2、拐角处理对R
随着高速信号传输,对高速PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗控制都是在10%的误差。理论上,这个数值是越小越好,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢?从设计上,由理论公式推导,阻抗与介质厚度
电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不一定真正懂得如何用,您相信吗?在选用电阻的时候,如果避除高频电路的特殊应用,一般我们只考虑电阻的功率,对于普通工程师,只
在高速PCB设计中,过孔作为连接不同层的关键元素,其阻抗特性对电子工程师来说很重要。良好的过孔设计,可加强信号完整性,提高系统性能,然而我们总会遇见各种问题,其中之一是:同一个过孔可能会有不同的阻抗,这是为什么?1、孔径与焊盘大小过孔的孔径
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便携式智能热风枪,拆了大家看,好不好你说了算
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