Introducción de diseño de PCB

May 19, 2025

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La impedancia característica de las placas y líneas de impedancia controladas es uno de los problemas más importantes y comunes en el diseño de alta velocidad . Primero, comprendamos la definición de una línea de transmisión: una línea de transmisión consiste en dos conductores de cierta longitud, una para enviar señales y el otro para recibir señales (recuerde que el concepto de "regresar" reemplaza el concepto de "tierra") {.}} es parte de una línea de transmisión, y el plano de referencia adyacente se puede usar como una segunda línea o retorno . La clave para una línea que es una línea de transmisión de "buen rendimiento" es mantener constante su impedancia característica en toda la línea . [1]
La clave para que una placa de circuito sea una "placa de impedancia controlada" es hacer que la impedancia característica de todas las líneas cumpla con un valor especificado, generalmente entre 25 ohmios y 70 ohmios . para el buen rendimiento de una línea de transmisión en una placa de circuito de múltiples capas es mantener su constante de impedancia característica en toda la línea .}
Pero, ¿qué es exactamente la impedancia característica? La forma más fácil de comprender la impedancia característica es observar lo que encuentra una señal durante la transmisión . of the transmission line (it is located between the transmission line and the return line). Once connected, this voltage wave signal propagates along the line at the speed of light, and its speed is usually about 6 inches/nanosecond. Of course, this signal is indeed the voltage difference between the transmission line and the return line, which can be measured from any point on the transmission line and the adjacent point on the return línea . La Figura 2 es un diagrama esquemático de la transmisión de esta señal de voltaje .
El método de Zen es "generar una señal" primero, y luego propagarla a lo largo de esta línea de transmisión a una velocidad de 6 pulgadas/nanosegundo . El primer 0 . 01 Nanosegundos avances 0 . 06 06 Inces . en este momento, la línea de transmisión tiene una carga positiva excesiva, y la carga de retorno y la carga de retorno. Son estas dos diferencias de carga las que mantienen la diferencia de voltaje de voltios 1- entre los dos conductores, y los dos conductores forman un condensador.
En el siguiente 0 . 01 nanosegundo, el voltaje de una línea de transmisión {{1 1}} de pulgadas debe ajustarse de 0 a 1 voltio, lo que requiere agregar una carga positiva a la línea de transmisión y una carga negativa a la línea de recepción . por cada 0 {{}}}}}}}}}} y se debe agregar más carga negativa al bucle . cada 0 . 01 nanosegundos, otra sección de la línea de transmisión debe cargarse antes de que la señal comience a propagar a lo largo de esta sección . La carga proviene de la batería en el extremo de la línea de transmisión, y a medida que avanza a lo largo de esta línea, carga la línea continua de la línea continua de la línea de transmisión, por lo que se transfiere un voltaje de la línea de transmisión, por lo tanto, la línea de transmisión, la línea continua de la línea de la transmisión, es la línea continua de la línea de transmisión, por lo tanto, la línea de transmisión, es la transmisión de un voltaje de la línea de transmisión. 1 voltio entre la línea de envío y el bucle. Cada 0.01 nanosegundos hacia adelante, cierta carga (± Q) se obtiene de la batería, y la cantidad constante de electricidad (± Q) que fluye fuera de la batería dentro de un intervalo de tiempo constante (± T) es una corriente constante. La corriente negativa que fluye hacia el bucle es realmente igual a la corriente positiva que fluye, y justo en el extremo frontal de la onda de la señal, la corriente de CA pasa a través del condensador compuesto por las líneas superiores e inferiores, terminando todo el ciclo.

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