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参考平面
答题|博眼球还是真本事?参考平面不完整信号串扰反而好
上期话题博眼球还是真本事?参考平面不完整信号串扰反而好(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q那大家想到什么理论知识能解释这个居然能改善串扰的奇葩设计吗?欢迎大家发散思维哈!感谢各位网友的精彩评论,如下是高速先生的观点:1,首先我们说包地设计,包地的本质是把两对线之间的磁场通过除了下面层的地之外的中间的地进行回流,也就是增加了地回流的路径,从而减小信号磁场的交集,达到减小串扰的目的;2,而这篇文章的这种
高速先生
2024-11-15
212浏览
博眼球还是真本事?参考平面不完整信号串扰反而好
公众号 | 高速先生作者 | 黄刚Chris最近由于项目和培训都比较多,感觉每周为大家带来高速先生文档分享都有点儿力不从心了。这不在发布文章前的这个周末的下午还在发愁到底能给粉丝们带来什么有用的知识。热门而正常的高速理论感觉已经写得八九不离十了,再翻翻Chris之前做过的一些测试板后,突然找到一个不热门而很异常的理论,就趁现在吧,拿出来让大家一起品品哈!相信大家也看过很多高速先生写的关于串扰方面的
高速先生
2024-11-11
410浏览
答题|参考平面很重要,为啥这里要挖掉?
上期话题参考平面很重要,为啥这里要挖掉?(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q反焊盘的哪些因素会影响阻抗呢?本期问题比较简单,大部分网友都答对了。具体来说,反焊盘的尺寸、形状、挖空的层数(其实就是信号到有效参考平面的间距)、附近的回流地孔、板子的介电常数等因素都会影响阻抗。如网友“Ben”所言:“焊盘越小越好控制,能用0201就不用0402,能用0402就不用0603。走线上焊盘突变得越小,阻抗越容易
高速先生
2023-09-01
1231浏览
参考平面很重要,为啥这里要挖掉?
公众号 | 高速先生作者 | 姜杰传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面。不少刚接触高速信号设计的朋友会有这样的困惑:都说走线的参考平面很重要,为啥有些信号还要把途经SMD元器件管脚下方的参考平面挖掉?挖掉就挖掉,不同单板反焊盘掏空的参考平面数量还不一样,就不能痛快点给个标准吗?高速先生也想,但是,真没有。今天,我们就以常见的0402封装AC耦合电容为例,说说
高速先生
2023-08-28
825浏览
PCB参考平面上的缝要小心
在绘制PCB时,需要很注意一点,就是不要整个操作,把微带线本身的回流路径给破坏了。虽然,有时候我们想对信号的回流做个限制,比如分割个地呀,什么的。但是,有时候回流并不是那么听话,你想让她去哪,她就去哪。她也许瞅见一条近道,然后嗖的一下,就过去了。当你给回流一个实体平面时,回流分布会尽可能的靠近迹线,从而使整体阻抗最小。所以,我们在画PCB的时候,要避免走线下方的参考平面中有缝,孔啊什么的。因为,在
加油射频工程师
2023-01-12
884浏览
看看这些实测数据,你就知道参考平面上有缝隙,确实不好
如果参考平面上有间隙,然后信号穿过该间隙,会在PCB中产生很多不良性能。比如:EMI发射增加,EMI抗扰度受损,串扰增加,信号上升时间的恶化等。但是,你说有影响就有影响了?咱还得眼见为实,是不是。接下来,就来看一看实测数据吧!参考平面有缝隙,会产生共模电流,进而使EMI发射增加当信号下方的参考平面有间隙时,可能会导致系统电缆上产生共模(CM)干扰电流,从而导致辐射EMI发射。测试系统如下图所示。首
加油射频工程师
2022-11-16
904浏览
PCB参考平面上的缝要小心
在绘制PCB时,需要很注意一点,就是不要整个操作,把微带线本身的回流路径给破坏了。虽然,有时候我们想对信号的回流做个限制,比如分割个地呀,什么的。但是,有时候回流并不是那么听话,你想让她去哪,她就去哪。她也许瞅见一条近道,然后嗖的一下,就过去了。当你给回流一个实体平面时,回流分布会尽可能的靠近迹线,从而使整体阻抗最小。所以,我们在画PCB的时候,要避免走线下方的参考平面中有缝,孔啊什么的。因为,在
加油射频工程师
2022-11-15
807浏览
参考平面与传输线那些事儿
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海。一对导体可以构成传输线,信号以电磁波的形式在这一对导体之间传播。这两个导体,一个被称为“信号路径”,另一部被称为“参考路径”或“回流路径”。传输线的形式多种多样,比如PCB中的走线、同轴电缆等。在我们传统的观念中,信号是从发射端产生,经过“信号路径”到达负载,再从负载沿着地线也就是沿着“参考路径”回到发射端,构成一个回路。但是在传输线的概念中,
工程师看海
2022-10-18
1083浏览
参考平面与传输线那些事儿
▼关注公众号:工程师看海▼ 大家好,我是工程师看海。一对导体就可以构成传输线,信号以电磁波的形式在这一对导体之间传播。这两个导体,一个被称为“信号路径”,另一部被称为“参考路径”或“回流路径”。传输线的形式由多种多样,比如PCB中的走线、同轴电缆等。在我们传统的观念中,信号是从发射端产生,经过“信号路径”到达负载,再从负载沿着地线也就是沿着“参考路径”回到发射端,构成一个回路。但是在传输线的概念
工程师看海
2022-02-17
1615浏览
射频、高速信号的参考平面一定是地吗?
原文来自公众号:电子汇▼关注公众号:工程师看海▼ 关于参考平面的问题经常让人困惑,电源平面能不能做参考平面?关于这个问题,答案是肯定的。首先,电源平面是可以作为参考平面的,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考平面,这种设计基本都不会迟疑。我们要弄清的就是电源平面是否可以作为RF信号,高速信号的参考平面?下面关于这个问题为大家提供一些见解与思路。 01.什么是参考平面? 参考平面,
工程师看海
2022-01-09
2485浏览
RF、高速信号在设计时,参考平面一定是地吗?
关于参考平面的问题经常让人困惑,电源平面能不能做参考平面?关于这个问题,答案是肯定的。首先,电源平面是可以作为参考平面的,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考平面,这种设计基本都不会迟疑。我们要弄清的就是电源平面是否可以作为RF信号,高速信号的参考平面?下面关于这个问题为大家提供一些见解与思路。 01.什么是参考平面? 参考平面,顾名思义,就是一个平面。如何理解这个
面包板社区
2021-08-18
1824浏览
RF、高速信号在设计时,参考平面一定是地吗?
来源 | 射频美学智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注研究方向 关于参考平面的问题经常让人困惑,电源平面能不能做参考平面?关于这个问题,答案是肯定的。首先,电源平面是可以作为参考平面的,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信
云脑智库
2021-08-18
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