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制作PCB板应注意五个问题

编辑:PCB    来源:未知    发布时间:2020-03-30 14:22    浏览量:
   有两种方法可以使高速电路在较长的线路上工作而不会出现严重的失真,并且该方法用于基于TTL SCHott的边沿快速下降的二极管钳位方法,从而降低了二极管中的脉冲抑制在减小幅度之后,在反向反应水平上的接地电位降小于接地电位降,从而使过冲的上升沿变慢。但是,“ H”电平在电路输出阻抗的较高状态(50至80 s)下会衰减。另外,由于“ H”态抗扰度大,反吹问题不是很突出,对于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的方法,则改善效果将更加明显。
   当以高位速率和沿线的更快边沿速率扇出时,TTL塑料方法的引入似乎存在一些缺陷。由于反射波线,它们倾向于高速合成,从而导致严重的信号失真,因此,为了解决反射问题,ECL系统中通常使用另一种方法:线阻抗匹配法。这样可以控制反射并确保信号完整性。
   他说,对于具有严格边沿速度的常规TTL和CMOS设备,传输线并不是非常需要。对于高速ECL设备,并不总是需要更快的传输线。但是,当使用传输线时,它们可以通过阻抗匹配来预测互连延迟和振荡。
 
1.确定是否采用具有以下五条传输线的基本因素:
(1)沿速率的系统信号,
(2)附着距离,
(3)容量负载(扇出量),
(4)阻抗负载(线路端子),
 ( 5)仰泳和超调的百分比允许免疫力低下(沟通)。
 
2.几种类型的传输线:
(1)同轴电缆和双绞线:它们通常用于系统到系统的连接。同轴电缆的特征阻抗通常为s50和75 o's,双绞线通常为110 o's。
(2)PCB上的微带线
微带线是色带导向器(信号)。在接地层之间移动电介质。如果控制线和接地层之间的厚度,宽度和距离,也可以控制其特征阻抗。表面特性阻抗微带Z0如下:
型号:PCB介电材料的相对介电常数
图6显示了介电层的厚度
W是线宽
T线的重量
微带传输延迟时间的每单位长度仅取决于介电常数,并且与线宽或间隔无关。
(3)PCB中的带状线
带状线是线中间的两个导电平面介质的铜带之间的线。如果可以控制线的粗细和宽度,介质介电常数与两层导电平面之间的距离,则线特性阻抗是可控的,带状线b的表面特性阻抗为:
类型:b是两层之间的距离
W是线宽
T线的重量
另外,带传输延迟时间与线宽或线距的单位长度无关。
 
3.传输线末端
在线路的接收端,特征阻抗等于终端的电阻,称为并联传输线。它主要是为了获得最佳性能,包括分配和使用驱动器负载。
有时为了节省功率,端子上的电阻器连接了另外104个电容器以形成交流端子电路,可有效减少直流损耗。
电阻器串联在驱动器和传输线之间,并且端子不再响应端子电阻器,这是一种称为串联端子的端子方法。可以通过串联阻尼或串联技术来控制长期过冲和振铃。串联阻尼是一个小的电阻器(通常为10到75 s),它使用电网来驱动输出串联。此方法适用于与线特性阻抗控制(例如,背板布线,电路板无接地平面和大多数圆形线等)结合使用的阻尼。
串联端子的串联电阻值和电路(驱动栅极)的输出阻抗等于传输线的特征阻抗之和。串联终端连接仅可用于以下情况:终端设置总负载,并且传输延迟长。这可以通过使用传输线方法使用冗余串行终端来完成。



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