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PCB設計傳輸線是什么

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PCB設計傳輸線是什么


PCB傳輸線是一種RF互連,用于與印刷電路板上的發射器和接收器之間來回傳輸信號。它包括兩條導體,其中一條用于跟蹤信號,另一條用于跟蹤返回路徑。射頻互連或PCB發射器的行為與常規電力傳輸線有很大不同。常規傳輸線是用于將電力從一個點傳輸到另一點或跨多個點傳輸的各種電纜,例如從變電站傳輸到該區域的各種配電單元。因此,它基本上傳輸電信號。這篇文章著重于PCB設計傳輸線的細節。

傳輸線在PCB設計中的意義

關于防止串行鏈路丟失和后續成本,傳輸線非常重要。對于高頻電路尤其如此,因為在這些情況下,介電損耗和信號中斷的可能性更大。因此,在設計階段必須仔細研究并最終確定傳輸線的格式和建模。幸運的是,由于制造技術的進步,集成電路建模和增加的工作頻率已使數字電路設計可以在RF和微波連接中實現。在此,重要的是要考慮某些傳輸線參數,以準確連接電路板上的走線。這里有一些指針可能在這方面有所幫助:

傳輸線基本上是具有發電端和接收端的兩個或多個端口的網絡。因此,大多數傳輸線至少具有兩個導體。

如果是三相線路,則需要三個導體。普通的同軸電纜或PCB走線可以用作傳輸線。

由于良好的導體材料和這些導體上的大表面積會降低電阻,因此需要考慮PCB及其應用所需的電阻。因此,這兩個因素與電阻成反比。這適用于大波長和長電路路徑。幸運的是,現在可以使用更好的選擇,不僅考慮電阻和低頻應用,還考慮了傳輸線。

在短波長和小電路的情況下,傳輸線的行為會完全不同。給定長度的兩個導體之間的電容以及傳輸線中導體長度上的環路電感也會產生影響。

電阻和電導也適用,但是它們是結果參數。這是因為電導是基于導體之間的介電損耗得出的值。電阻是導體中所用材料的物理特性,可用表面積或電路板上物理尺寸的結果。

根據所有這些特性(例如電導,電容等)及其對高頻信號的影響,確定傳輸線的行為。

可能會認為這些線只是將信號從一個點傳輸到另一點。盡管這是傳輸線的核心功能,但應仔細進行設計。設計走線和傳輸線的任何漏洞都會直接影響PCB的功能。

在高頻應用和短走線用作傳輸線的情況下,采用先進的制造技術是實現完美設計的關鍵。使用高質量的介電材料也至關重要。此外,隨著組件的日漸縮小,總體上PCB尺寸日趨縮小,良好的制造和安裝技術使組件可以輕松,正確地放置在板上,并且可以將它們容納在較小的區域中。

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