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銘華航電:淺談PCB的阻抗控制

來源:本站     時間:2020/03/14
      隨著信號開關頻率越來越高,印刷電路板內的阻抗已成為現(xiàn)代PCB設計人員的一個問題。 由于現(xiàn)代數(shù)字電路工作在高時鐘頻率和小信號切換周期,因此我們可以將PCB軌跡視為傳輸線。 

受控阻抗: 
      將輸入信號饋送到電視機或無線設備的連接器是經(jīng)??吹降氖芸刈杩箻颖尽?/span> 來自天線的電纜可以是低損耗的同軸電纜,或者更常見的是帶有VHF接收器的“扁平雙芯”電纜。 制造電纜的材料及其長度和寬度決定了饋線阻抗。 

      很容易將PCB軌道想象成非常精確,短的連接PCB上不同組件的導線。 就像同軸電纜的內部電纜一樣,PCB軌道傳送信號并且與PCB材料返回路徑的地絕緣。 PCB材料將軌道與地面隔離,這可以與同軸電纜的內部信號傳輸電纜與返回路徑絕緣的方式相比較。 

控制阻抗的目的: 
      根據(jù)射頻傳輸規(guī)則,天線的輸入阻抗必須與接收端和信號饋線的阻抗相匹配,從而傳輸所有可用功率,以確保射頻信號的強度和完整性。 為了更清楚地說明,在理想條件下的RF信號需要具有從饋線到接收器的阻抗相似的路徑。 

      深圳市銘華航電SMT貼片加工:對信號源的反射會降低信號強度,這發(fā)生在信號源和接收信號不匹配并且只有一小部分信號通過時發(fā)生。 對于高頻傳輸而言,確保電纜具有類似的電感,電容和其他特性對于設計人員來說非常重要,因為它不再是簡單的導體,而是信號路徑而不是簡單的導體。 當這些特性被嚴格控制并且相應地設計電纜時,它們被稱為傳輸線。


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