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高速PCB設計中特性阻抗的基本特性
20Sep
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高速PCB設計中特性阻抗的基本特性

高速PCB設計中特性阻抗的基本特性

在高速設計中,很多中國工程師對可控阻抗和電路的特性阻抗感到困惑。 本文通過簡單直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性質(zhì)、計算和測量方法。

在高速設計中,可控阻抗板和電路的特性阻抗是最重要和最常見的問題之一。 首先我們來了解一下傳輸線的定義:傳輸線是由兩根具有一定長度的導體組成,其中一根導體用來發(fā)送信號,

另一個用于接收信號(記住“環(huán)路”取代了“地”的概念)。 在多層板中,每條線路都是傳輸線的一部分,相鄰的參考平面可以用作第二條線路或環(huán)路。 一條線路成為“性能良好”的傳輸線的關鍵是在整個線路中保持其特性阻抗恒定。

成為“可控阻抗板”的關鍵是讓所有電路的特性阻抗?jié)M足規(guī)定值,通常在25歐姆到70歐姆之間。 在多層電路板中,良好傳輸線性的關鍵是在整個電路中保持其特性阻抗恒定。

但什么是特性阻抗呢? 了解特性阻抗的最簡單方法是查看信號在傳輸過程中遇到的情況。 當沿著具有相同橫截面的傳輸線移動時,這與圖1所示的微波傳輸類似。假設在此傳輸線上添加1伏電壓階躍波。 例如,將1伏電池連接到傳輸線的前端(位于傳輸線和環(huán)路之間)。 連接后,該電壓波信號以光速沿著線路傳播,其速度通常約為6英寸/納秒。 當然,這個信號實際上是傳輸線和環(huán)路之間的電壓差,可以從傳輸線的任意點和環(huán)路的相鄰點測量。

Zen的方法是“產(chǎn)生一個信號”,然后以6英寸/納秒的速度沿著這條傳輸線傳播。 第一個 0.01 納秒前進 0.06 英寸。 此時,發(fā)送線有多余的正電荷,而環(huán)路有多余的負電荷。 正是這兩種電荷之間的差異維持了兩個導體之間 1 伏的電壓差,從而形成了一個電容器。


multilayer board


在接下來的 0.01 納秒內(nèi),將 0.06 英寸傳輸線的電壓從 0 伏調(diào)整到 1 伏。 這需要向傳輸線添加一些正電荷,向接收線添加一些負電荷。 每移動 0.06 英寸,就必須向傳輸線添加更多的正電荷,并且必須向電路添加更多的負電荷。 每 0.01 納秒,傳輸線的另一部分必須充電,然后信號開始沿著該部分傳輸。 電荷來自傳輸線前端的電池。 當沿著這條線移動時,它會對傳輸線的連續(xù)部分充電,從而在傳輸線和環(huán)路之間形成1伏的電壓差。 每前進 0.01 納秒,就會從電池中獲得一些電量 (± Q)。 在一定時間間隔(±t)內(nèi)從電池流出的恒定電量(±Q)就是恒定電流。 流入環(huán)路的負電流實際上等于流出的正電流,并且正好位于信號波的前端。 交流電流通過上下線路組成的電容,結(jié)束整個周期。

對于電池來說,當信號沿著傳輸線傳播時,傳輸線段每0.01納秒連續(xù)充電0.06英寸。 當從電源獲得恒定電流時,傳輸線看起來就像一個阻抗器件,其阻抗值是恒定的,可以稱為傳輸線的“浪涌阻抗”。同樣,當信號沿著線路傳播時,哪個電流可以在下一步之前的 0.01 納秒內(nèi)將這一步的電壓升高到 1 伏? 這就涉及到瞬時阻抗的概念。

從電池的角度來看,如果信號以穩(wěn)定的速度沿著傳輸線傳播,并且傳輸線具有相同的橫截面,那么在0.01納秒內(nèi)每次還需要相同數(shù)量的電荷才能產(chǎn)生相同的信號電壓。

當沿著這條線移動時,會產(chǎn)生相同的瞬時阻抗,這被視為傳輸線的一個特性,稱為特性阻抗。 如果信號在傳輸過程的每一步的特性阻抗都相同,則可以將傳輸線視為阻抗可控傳輸線。

瞬時阻抗或特性阻抗對于信號傳輸?shù)馁|(zhì)量非常重要。 在傳輸過程中,如果下一步的阻抗與上一步的阻抗相等,工作就能順利進行,但如果阻抗發(fā)生變化,就會出現(xiàn)一些問題。

為了達到最佳的信號質(zhì)量,內(nèi)部連接的設計目標是在信號傳輸過程中盡可能保持阻抗穩(wěn)定。 首先,必須保持傳輸線特性阻抗的穩(wěn)定性。 因此,可控阻抗板的生產(chǎn)變得越來越重要。 此外,還采用盡量減少殘線長度、去除端子、全線使用等方法來維持信號傳輸中瞬時阻抗的穩(wěn)定性。


特性阻抗的計算

簡單的特性阻抗模型:Z=V/I,Z表示信號傳輸過程中每一步的阻抗,V表示信號進入傳輸線時的電壓,I表示電流。 I=±Q/±t,其中Q表示電量,t表示每一步的時間。

功率(來自電池):±Q=±C×5。C代表電容,V代表電壓。 電容可以由傳輸線單位長度的電容CL和信號傳輸速度v得出。以單位引腳的長度作為速度,乘以每一步所需的時間t,得到公式:±C =CL×v×(±)t。 由上式可得特性阻抗:Z=V/I=V/(±Q/±t)=V/(±C×V/±t)=V/(CL×v×(±)t × V/±t)=1/(CL × v)

可見,特性阻抗與傳輸線單位長度的容量和信號傳輸速度有關。 為了區(qū)分特性阻抗和實際阻抗Z,我們在Z后面加0。傳輸線的特性阻抗為:Z0=1/(CL × v)。

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