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对工程师来说,在高速PCB设计中选择合适的传输线类型,对信号完整性很重要,而传输线结构可分为微带线(microstrip)与带状线(stripline),那么如何选择?1、信号速度与插入损耗若设计涉及高速信号传输,且追求更低的插入损耗,应优
在高速PCB设计中,传输线结构可分为微带线和带状线,它们有各自特点及应用场景,共同决定电路的性能,下面将简短介绍微带线和带状线,并分析如何分辨的方法。1、微带线与带状线的基本概念①微带线只有一个参考平面。不仅限于PCB表层,多层板中的信号层
(1)在分析传输线的瞬态响应的时候,经常会用到Bounce Diagram,大概的图形是这样的。bounce diagram可以用来计算脉冲沿着传输线传输时,不同时间不同位置处的波形。比如说,如下图所示。微带线的特征阻抗是Z0,源阻抗是Z0,传输线负载端为开路。在t=0的时刻,开关闭合,施加到传输线
今日正文(1) 为什么想到写这篇文章?前阵子,有号友问过我关于怎么用电容电感来代替四分之一波长微带线的问题。微波工程上有一个现成的结论,所以就推荐过去了,没有去仔细推导那个结论是怎么来的。今天看到一个射频知识点,想这个知识点可以用到哪里的时候,号友的问题从我的脑海中浮现出来了。所以,就有了今天这篇文
布线功能-焊盘隔层挖空
在高速PCB设计中,对于射频信号的焊盘,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的焊盘通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在焊盘正下方的相邻层挖空处理,可以有效减少焊盘的分布电容,从而维持信号传输的阻
(1)这两天,仿真进展比较OK。在SystemVue里,单独仿真了一下里面的ADC模型的特性,能看出ADC的量化特性,也差不多能看出混叠的特性,也能看出如果不加抗混叠滤波器噪底增加的特性。虽然整体的链路,和我印象中的ADC的工作方式不太一样,但是如果把这个链路当成一个黑盒子,我只看输入和输出,还是可
在2GHz以上的高频PCB设计中,微带线是其中的核心传输结构,它的设计精度将直接影响信号,本文桨距角2GHz+高频PCB板微带线设计实战规则,提炼其设计核心要点。1、物理参数设计规则①基板与材料选择优先选用低介电常数(Dk<3.5)、低损耗
2GHz以下频段的PCB微带线设计,兼顾成本与性能,是消费电子、工业控制等场景的主流方案。本文提炼设计核心规则,结合实战工具与验证方法,助你高效完成低频段微带线设计。1、物理参数设计规则①基板与材料选择优先选用成本低、易加工的FR-4基材(
在射频系统中,功分器是一种基础而关键的被动器件,用于将输入信号分配到多个输出端口。一分四功分器作为常见的多路信号分配器,广泛应用于无线通信、信号测试、天线阵列等领域。一分四功分器的基本结构一分四功分器通常由几个共振腔、微带线、耦合器或电桥等
在高速PCB设计中,对于射频信号的焊盘,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的焊盘通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在焊盘正下方的相邻层挖空处理,可以有效减少焊盘的分布电容,从而维持信号传输的阻抗一致性,这种设计优化在射频电路中尤为重要。利用FanySk

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