91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

高速電路pcb怎樣的參考平面才是理想的

PCB線路板打樣 ? 來源:ct ? 2019-09-24 14:27 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

理想的參考平面應該為其鄰近信號層上的信號路徑提供完美的返回路徑,理想的參考平面應該是一個完整的實體平面。但在實際系統(tǒng)中,并不總存在這樣一個實體平面。比如,—個參考平面可能被分配給多個電源網(wǎng)絡,那么,實心板就被撕裂成幾個小的部分。在類似這種參考平面受到破壞的情況下,如果鄰近信號層上的信號路徑跨越分割實體的縫隙,則返回路徑就會繞過參考平面上的縫隙,將帶來很多問題。

如圖1所示,信號走線跨越了參考平面上的縫隙,其返回電流將會繞過縫隙,形成一個大的電流環(huán)路,電路的抗干擾性降低,也容易產(chǎn)生RF輻射。此外,此縫隙會造成信號走線的阻抗突變,引起反射。解決這個問題的一個方法就是采用差分對布線,后面將會詳細介紹。

ˉˉˉˉ理想返回路徑 ˉˉˉˉ實際返回路徑

圖1返回路徑上存在縫隙

電路中不可避免會用到一些直插式的元件,如BGA封裝,必然會在PCB上形成許多貫穿整個電路板的通孔。過多、過密的通孔會在參考平面上形成砂孔區(qū),使參考平面的敷銅區(qū)減少,甚至形成大面積的不連續(xù)的槽,形成如上面縫隙一樣的效果,如圖2所示。

高速電路pcb怎樣的參考平面才是理想的

圖2 信號走線經(jīng)過砂孔區(qū)

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    173

    文章

    6079

    瀏覽量

    178466
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4407

    文章

    23886

    瀏覽量

    424538
  • 華強pcb線路板打樣
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    14629

    瀏覽量

    44652
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    高速PCB工程師必看:用仿真三步法,讓鋪銅從“隱患”變“保障”

    本質(zhì)上是信號回流路徑和參考平面的核心組成部分。通過仿真工具驗證其影響,是確保信號完整性(SI)的關(guān)鍵步驟。 ? 高速PCB設(shè)計通過仿真工具驗證鋪銅對信號完整性的影響 一、 仿真前的模型準備:如何“畫”出真實的鋪銅 仿真結(jié)果的準確
    的頭像 發(fā)表于 02-28 09:47 ?117次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>工程師必看:用仿真三步法,讓鋪銅從“隱患”變“保障”

    PCB接地設(shè)計實戰(zhàn)避坑指南:從“環(huán)路”到“干凈地”的進階之路

    低頻電路(&lt;1MHz)、音頻模擬前端、傳感器測量適用于簡單、低頻系統(tǒng)。在混合信號系統(tǒng)中,常作為“混合接地”的一部分。 多點接地各單元電路就近以最短路徑接入低阻抗地平面高頻/高速
    發(fā)表于 02-10 16:29

    高速PCB諧振威力,不容小覷

    高速先生成員--姜杰 如果大家對平面諧振腔的印象還停留在方方正正的銅皮上,這篇文章可能會顛覆你的認知…… 高速先生最近在做SMA測試板的仿真時,遇到一個奇怪的現(xiàn)象:同一塊PCB,某些層
    發(fā)表于 02-03 14:36

    高速PCB諧振威力,不容小覷

    高速PCB諧振威力,不容小覷
    的頭像 發(fā)表于 02-03 14:31 ?118次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>諧振威力,不容小覷

    高速PCB打樣必知:細節(jié)決定成敗,這些點你不能忽視!

    23年P(guān)CBA一站式行業(yè)經(jīng)驗PCBA加工廠家今天為大家講講高速pcb打樣需要注意什么細節(jié)?高速pcb打樣需要注意的細節(jié)。在高速
    的頭像 發(fā)表于 12-16 09:19 ?344次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>打樣必知:細節(jié)決定成敗,這些點你不能忽視!

    EXCUSE ME,表層的AC耦合電容和PCB內(nèi)層的高速線會有串擾?

    擾的,因為電磁場沒有交集。 但是凡事都不能往理想的情況去想。理論肯定是對的嘛,關(guān)鍵重點是要L2層是個“完整”的參考平面,什么是完整呢?就像上面那個電容的3D模型圖,L2層的平面就是完整了啊,所以電容
    發(fā)表于 12-10 10:00

    PCB布局布線的相關(guān)基本原理和設(shè)計技巧

    和其他數(shù)字信號進行隔離; 地回路足夠小,因為你打了很多過孔,地又是一個大平面。 7、[問] 在電路板中,信號輸入插件在PCB左邊沿,mcu在靠右邊,那么在布局時是把穩(wěn)壓電源芯片放置在靠近接插件(電源
    發(fā)表于 11-14 06:11

    PCB反焊盤的樣子越詭異,高速過孔的性能越好?

    高速先生成員--黃剛 隨著傳輸速率越來越高,在PCB設(shè)計上難做的地方早就不是走線的設(shè)計了,而是變成了過孔的設(shè)計。為什么怎么說呢,Chris給大家舉個栗子大家就知道了:你知道PCB板廠能夠給大家保證走
    發(fā)表于 08-04 16:00

    PCB疊層設(shè)計避坑指南

    突然惡化 ?當產(chǎn)品工作溫度升高時,PCB是否出現(xiàn) 意外故障 ?這些痛點很可能源自不合理的疊層設(shè)計。 當我們面對越來越高速電路設(shè)計,合理的疊層結(jié)構(gòu)已成為項目成敗的 關(guān)鍵因素之一 。 為什么PC
    發(fā)表于 06-24 20:09

    PCB 裸板烘干除潮要求及形變(平面度)如何控制?

    ,烘干除潮過程中 PCB裸板的多層不同材質(zhì)結(jié)構(gòu)應力在溫度作用下形變及殘存應力等均會使 PCB 裸板的平面度無法保證,甚至出現(xiàn)膨脹、分層、爆板現(xiàn)象。電子行業(yè)標準要求 PCB 裸板保證
    發(fā)表于 06-19 14:44

    高頻高速PCB測試解決方案

    高頻高速PCB廣泛應用于AI、高速通信、數(shù)據(jù)中心和消費電子等領(lǐng)域。其性能的穩(wěn)定性和可靠性決定了整個系統(tǒng)的信號完整性和運行效率。高速PCB產(chǎn)業(yè)
    的頭像 發(fā)表于 05-20 09:13 ?1882次閱讀
    高頻<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>測試解決方案

    高速PCB板的電源布線設(shè)計

    隨著集成電路工藝和集成度的不斷提高,集成電路的工作電壓越來越低,速度越來越快。進入新的時代后,這對于PCB板的設(shè)計提出了更高的要求。本文正是基于這種背景下,對高速
    發(fā)表于 04-29 17:31

    PCB設(shè)計仿真,“縫合電容”我怎么可能不知道

    ,沒法直接參考地平面,如下所示:紅色信號線參考的是下面層的橙色電源平面,電源平面再下一層才是本來需要參考的地平面。 當然,
    發(fā)表于 04-28 15:44

    技術(shù)資料—PCB設(shè)計規(guī)范

    和數(shù)字電路的電源在電源入口單點匯接,如電源電壓不一致,在兩電源較近處并 一 1~2nf 的電容,給兩電源間的信號返回電流提供通路。 8 PCB 布線與布局 當高速、中速和低速數(shù)字電路
    發(fā)表于 04-25 17:24

    PCB】四層電路板的PCB設(shè)計

    摘要 詳細介紹有關(guān)電路板的PCB設(shè)計過程以及應注意的問題。在設(shè)計過程中針對普通元器件及一些特殊元器件采用不同的布局原則;比較手工布線、自動布線及交互式 布線的優(yōu)點及不足之處;介紹PCB電路
    發(fā)表于 03-12 13:31