社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
信号线
信号线的分类及区别
2.2.5 信号线的分类及区别PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。微带线:是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图2-23所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面,可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰,而另一面附在
凡亿PCB
2024-09-22
501浏览
为什么信号线上常常串接一个电阻?阻值通常是0欧,22欧,33欧或...
点击上方名片关注了解更多在设计电路的时候,常常会在两个芯片的信号线上串联一个电阻,这个电阻常常是0欧,22欧,33欧或更大阻值的电阻。位置的话有放在信号发射端也有放在接收端的。今天就来和大家分享下,信号线上串接电阻的作用。1、阻抗匹配,吸收反射信号当信号频率比较高,上升沿比较陡时我们就需要考虑信号的阻抗连续问题了。首先来看下光从空气照射到玻璃时,除了折射还会发生发射。当信号频率比较高,上升沿比较陡
硬件笔记本
2024-08-22
676浏览
为什么信号线上常常串接一个电阻?阻值通常是0欧,22欧,33欧或...
在设计电路的时候,常常会在两个芯片的信号线上串联一个电阻,这个电阻常常是0欧,22欧,33欧或更大阻值的电阻。位置的话有放在信号发射端也有放在接收端的。今天就来和大家分享下,信号线上串接电阻的作用。1、阻抗匹配,吸收反射信号当信号频率比较高,上升沿比较陡时我们就需要考虑信号的阻抗连续问题了。首先来看下光从空气照射到玻璃时,除了折射还会发生发射。当信号频率比较高,上升沿比较陡时,电子信号经过阻抗不同
ittbank
2024-08-14
3687浏览
高速PCB设计中,为什么信号线不能多次换孔?
通常在进行PCB设计时,过孔肯定是要接触的。那么,大家知道过孔对于我们PCB的信号质量影响有多大吗?在搞清楚上面这个问题之前,先来介绍一下我们在PCB设计时过孔应该如何选取。一般过孔种类有以下三种(单位是mil):• 8/16±2mil• 10/20±2mil• 12/24±2mil通常我们在板子比较密的情况下会用8/16±2mil(8/14, 8/16, 8/18都可以)大小的过孔,板子比较
凡亿PCB
2024-06-21
760浏览
高速PCB设计中,为什么信号线不能多次换孔?
通常在进行PCB设计时,过孔肯定是要接触的。那么,大家知道过孔对于我们PCB的信号质量影响有多大吗?在搞清楚上面这个问题之前,先来介绍一下我们在PCB设计时过孔应该如何选取。一般过孔种类有以下三种(单位是mil):• 8/16±2mil• 10/20±2mil• 12/24±2mil通常我们在板子比较密的情况下会用8/16±2mil(8/14, 8/16, 8/18都可以)大小的过孔,板子比较
凡亿PCB
2024-06-04
617浏览
为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?
点击上方名片关注了解更多为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号质量的影响很大,先给大家介绍一下我们在PCB设计时过孔应该如何选取。通常有三种类型的过孔可供选择:(单位是mil)8/16±2mil 10/20±2mil 12/24±2mil通常,当板子比较密的情况下,我们会使用8/16±2mil(8/14,8/16,8/1
硬件笔记本
2023-11-24
663浏览
答题|你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
上期话题你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q大家知道测试出来的三个阻抗值(85,、36和56欧姆)分别是上面的case1、case2和case3的哪种状态吗,出现这种情况的原因是什么?感谢各位网友的精彩点评,以下是高速先生的观点:1,首先我们常规理解的传输线的阻抗,其实是在静止状态下的,什么意思呢,也就是地平面就是0V,因为我们通过阻抗计算软件
高速先生
2023-11-09
631浏览
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
公众号 | 高速先生作者 | 黄刚关于传输线的阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线的阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天我们要讲的案例来说吧,是1个2层板1.6mm的产品,正常来说,做过2层板的朋友们都应该知道,如果一根表层的走线想要通过底层的参考平面来控阻抗的话,那简直是。。。是的,是基本上不可能的,除非你
高速先生
2023-10-30
615浏览
IC之间的信号线为什么要接一个小电阻?至少有下面5条作用。
▼关注公众号:工程师看海▼在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间的信号线上接一个小电阻,这是为什么呢?这篇文章将从几个方面来分析这个问题。原文来自公众号:玩转单片机与嵌入式一、防止反射当信号线上的电压发生变化时,信号会以一定的速度从信号源向信号终端传输,这个速度是受到信号线的长度、传输介质的特性以及电路特性的影响。当信号线长度超过一定范围时,信号在传输过程中可能会发生反射。反射指的是信号在信号
工程师看海
2023-05-31
1275浏览
讲解I2C信号线为何加上拉电阻(图文并茂)
点击下方【一起学嵌入式】关注,一起学习,一起成长I2C相关文章:全面解析 I2C 通信协议I2C 相关的硬件问题汇总及死锁解决办法IIC 是一个两线串行通信总线,包含一个 SCL 信号和 SDA 信号,SCL 是时钟信号,从主设备发出,SDA 是数据信号,是一个双向的,设备发送数据和接收数据都是通过 SDA 信号。在设计 IIC 信号电路的时候我们会在 SCL 和 SDA 上加一个上拉电阻。今天就
一起学嵌入式
2023-03-29
7073浏览
为什么在高速PCB设计当中信号线不能多次换孔
大家在进行PCB设计时过孔肯定是要接触的,那么大家知道过孔对于我们PCB的信号质量影响有多大吗?在搞清楚上面这个这个问题之前我们先给大家介绍一下我们在PCB设计时过孔应该如何选取。一般过孔种类有以下三种可以进行选择:(单位是mil)8/16±2mil 10/20±2mil 12/24±2mil通常我们在板子比较密的情况下会用8/16±2mil(8/14, 8/16, 8/18都可
PCBworld
2023-02-14
890浏览
信号线的分类及区别
2.2.5 信号线的分类及区别PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。微带线:是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图2-23所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面,可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰,而另一面附在
凡亿PCB
2022-09-07
2089浏览
硬件|信号线或电源线上串个小电阻干啥用的?
▼关注公众号:工程师看海▼在电路设计时,我们经常可以看到会有小电阻比如20欧、22Ω、33Ω的小电阻串联到信号线甚至是MCU的Vdd线上,如下图所示:这种串联的电阻通常起什么作用的呢?为什么需要串联电阻?通常是有两个作用:阻抗匹配和限流。一:阻抗匹配对于高速信号而言,需要考虑信号完整性,PCB走线和附加组件形成的传输线阻抗的任何不匹配都会导致信号转换的反射。如果允许这些信号沿着轨迹来回反弹,在许多
工程师看海
2022-01-22
4237浏览
信号线上串个小电阻干啥用的?
问题:查看有些原理图的设计时,经常看到串一些小电阻,比如0Ω,22Ω,33Ω等,但也不是一定串。同样场合,有的串,有的不串,这是为什么呢?这里电阻串联的意义是什么?什么时候需要串电阻?阻值又该取多大呢?关于这个问题,我们先看下网上的一些答案。有人说:参考设计上推荐的,应该是经验设计预留,为了后续调试方便。有人说:为了保护接口,抵抗小能量电压脉冲,防止信号脉冲损坏接口的。举个简单的例子:一个串口通讯
嵌入式ARM
2022-01-05
1597浏览
什么是终端电阻,为什么信号线需要增加这个电阻,它有什么作用
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我一、什么是终端电阻终端电阻是在线型网络两端即相距最远的两个通信端口上,并联在一对通信线上的电阻。终端电阻可吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。用于屏蔽信号反射,稳定和调整信号。二、终端电阻的简介高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会
电子芯期天
2021-12-08
6317浏览
信号线上串个小电阻干啥用的?
▼关注公众号:工程师看海▼问题:查看有些原理图的设计时,经常看到串一些小电阻,如0Ω,22Ω,33Ω等等,但是也不是一定串。同样场合有的串,有的不串。这是为什么呢?这里电阻串联的意义是什么呢?什么时候需要串电阻呢,阻值取多大呢?关于这个问题,我们先看下网上的一些答案:有人说:参考设计上推荐的,应该是经验设计预留,为了后续调试方便。有人说:为了保护接口,抵抗小能量电压脉冲,防止信号脉冲损坏接口的。举
工程师看海
2021-10-18
1186浏览
如何在模拟电路PCB上做好信号线的布局走线?
有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是因为信号线越长,电路中的感应和电容捐合就越多,这是不希望看到的。现实情况是,不可能将所有的信号线都做成最短,因而,布线时首先要考虑的就是最容易产生干扰的信号线。 在模拟电路印制电路板中,信号线能完成各种功能,如信号输入、反馈、输出以及提供基准信号等。因此,对于不同的应用,信号线都必须以各种方式进行优化。但是,有一个公认的
传感器技术
2021-03-10
1466浏览
做好电源平面的处理,应该先考虑载流能力、电源路径、信号线跨分割
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。 在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含2个方面。
8号线攻城狮
2021-01-09
2306浏览
PCB的地线,电源线,信号线
一、布线的总原则:(1)按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置 , 使布局便于信号流通 , 并使信号尽可能保持一致的方向 。 (2)以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在 PCB 上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接 。 (3)在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观 。
面包板社区
2020-05-26
6664浏览
【M博士问答】对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
问题对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?问1:对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?答:要用差分布线一定是信号源和接收端也都是差分信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用差分布线的。问2、接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?答:接收端差分线对间的匹配电阻通常会加,其值应等于差分阻抗的值。这样信号质量会好些。本文转载自:电子发烧友声明:本文为转载文章,转载此文
贸泽电子设计圈
2019-04-29
1426浏览
【纯干货】信号线EMI解决方案
在EMI测试中,信号线对于电磁噪声来说是一个很好的耦合传播途径,无论是外部还是内部干扰都能通过信号线传导至其他设备,因此信号端口滤波的好坏是影响设备EMI是否超标的一个重要因素。 在信号处理中,滤波器的使用是最常见的信号处理方式之一。那么什么样的滤波器才能满足工程师的设计要求呢?下面为大家介绍的信号端口滤波器件将是明智的选择。特点:l封装小,能有效节省电路板空间l能有效抑制共模噪声l差模截止频
韬略科技EMC
2016-05-12
656浏览
【经典案例】史上信号线上最出彩的EMI解决方案!
【新朋友】点击左上蓝色字 关注【老朋友】点击右上角,转发分享朋友圈信号线对于电磁噪声来说是一个很重要的耦合传播途径,无论是外部还是内部干扰都能通过信号线传导至其他设备。因此信号端口滤波的好坏,在EMI测试中是影响设备是否超标的一个重要因素。在信号处理中,滤波器的使用是最常见的信号处理方式之一。那么什么样的滤波器才能满足工程师的设计要求呢?下面为大家介绍的一款史上最强的信号端口滤波器件——叠层共模滤
韬略科技EMC
2014-07-02
913浏览
信号线EMI解决方案
在EMI测试中,信号线对于电磁噪声来说是一个很好的耦合传播途径,无论是外部还是内部干扰都能通过信号线传导至其他设备,因此信号端口滤波的好坏是影响设备EMI是否超标的一个重要因素。 在信号处理中,滤波器的使用是最常见的信号处理方式之一。那么什么样的滤波器才能满足工程师的设计要求呢?下面为大家介绍的信号端口滤波器件将是明智的选择。特点:l 封装小,能有效节省电路板空间l 能有效抑制共模噪声l
韬略科技EMC
2014-02-18
694浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
中国IC设计产业高速发展后的再思考 (上)
2
台积电2nm工艺即将量产,苹果A20芯片可能才会上?
3
库克再次减持苹果股票,套现1.76亿元
4
LM317拓扑再升级,升压预调节器让效率进一步提升
5
中欧同意重启电动汽车反补贴案谈判
6
特斯拉Q1销量暴跌13%,交出近三年最弱季度成绩单
7
SK海力士完成利川M10F工厂产线改造,HBM产能骤增
8
国家自然资源部公示《智能汽车基础地图数据传输安全保护技术规范》
热门
文章排行
1
小米SU7碰撞爆燃致3女生死亡:车辆为SU7标准版,电池未配备电芯倒置技术
快科技
6443
2
美国对60国加征关税:中国大陆34%
WitDisplay
5006
3
美国宣布新关税,中国商品税率飙至54%
52RD
1759
4
iOS18.4正式版发布:5G-A来了!苹果智能终于支持中文
快科技
1456
5
可控核聚变重大突破!能源革命的终极答案即将来临?
电动车公社
1308
6
雷军发声!遇难者家属:虚伪!
电动知家
1153
7
网友拍到小米SU7司机驾驶中睡着,同行车辆连喊三遍“减速”!
快科技
1135
8
美国对华加征34%关税!中方将反制!
半导体前沿
1086
9
《Kimi高效办公》《豆包高效办公》《智能体设计指南》新书发布会成功举办
IT阅读排行榜
1016
10
台积电举办2nm扩厂典礼:下半年量产,投资超3200亿元!
飙叔科技洞察
900
11
东旭集团财务造假:被罚17亿元,19人禁入证券市场!
WitDisplay
873
12
中方重磅官宣:对美加征34%关税,对半导体行业有哪些影响
芯存社
864
13
出事故的小米SU7,到底是谁家的电池?
锂电联盟会长
857
14
工信部:有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入
谈思汽车
852
15
一场交通事故的日志解读,分析小米SU7NOA系统嵌入式技术
美男子玩编程
831
16
疑已通过审批!特斯拉FSD更名后悄然推送
谈思汽车
805
17
传:中芯2025年完成5nm开发
芯极速
797
18
浅谈小米SU7三人死亡事故
铁君
780
19
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利!
EETOP
766
20
突发!富士康更换CEO
WitDisplay
732
21
德州仪器(TI)宣布裁员!
芯极速
718
22
国家发改委:批评某些车企
一览众车
690
23
1000+前沿展商亮相慕尼黑上海电子生产设备展!直击电子智造产业变革与技术跃迁
线束中国
677
24
华为大动作,公布三进制专利!
皇华电子元器件IC供应商
653
25
高德红外总经理张燕:高性能红外探测器芯片研制水平处在全球前列
MEMS
631
26
三星显示4月底量产GalaxyZFold7折叠OLED
WitDisplay
627
27
华为第五界终于来了!任正非力挺,余承东说了两句话
快科技
619
28
正式启航!中国低空飞行“载人时代”,解码中国城市空中交通的商业化元年!
飙叔科技洞察
609
29
这家PCB巨头越南工厂盛大奠基!
PCB资讯
582
30
华为公布三进制逻辑门专利!
半导体前沿
571
广告
最新
评论
更多>>
感谢分享,让我学到了很多理论知识
笨小孩cj
评论文章
2025-04-03
天天挂在嘴边的级联噪声系数公式,是怎么推导来的?
AES11
用户17433...
评论文章
2025-03-31
欧阳明高最新百人会报告PPT(附下载):《电动乘用车发展的新阶段、新挑战与新路径》
资料
文库
帖子
博文
1
AD、DA转换器接口技术与实用线路-杨振江
2
IPC J-STD-001J-CN:中文 2024 焊接的电气和电子组件要求.pdf
3
BMS通讯协议
4
[完结10章]DeepSeek+SpringAI实战AI家庭医生应用
5
现代传感器集成电路:通用传感器电路
6
硅微机械传感器
7
电源工程师技术培训-初级
8
RC拉普拉斯逆变换计算C上的充电曲线
9
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
10
头文件类型定义
1
如何去标定光敏电阻使得每一个的灵敏度一样
2
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
3
这个CAN通讯电路最高能支持的速率是多少?通讯的原理谁...
4
宝砾微DCDC降压、DCDC升压、DCDC升降压、数模混合SOC 电源芯片
5
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
6
【元能芯24V全集成电机专用开发板】+GPIO测试+PWM输出测试
7
怎么打开这个PCB文件就会弹出这个是哪里需要设置吗?第...
8
PXI8081高精度热电偶采集板卡 24位8通道同步AD模拟量采集 支...
1
国产车规级控制芯片概述及供应商TOP10
2
探针是否需要对焦:解读探针的工作原理及操作要求
3
仿真驱动、数据自造:巧用合成数据重构智能座舱
4
退火炉的功能及应用
5
智能语音芯片WT588F02B-8S:低功耗设计赋能多元化场景应用
6
白电赛道竞争白热化,美的、海尔、格力发展 “分道扬镳”
7
三星“李在镕之笑”背后的局
8
从新人到骨干:三大思维转变助你职场腾飞
1
CAN 协议即控制器局域网络
2
晶振的规格书重要参数及晶振计算
3
【干货】10kV线路操作详解,超实用!
4
VCU、ECU、MCU电池BMS图解
5
逆变器硬件电路之过零检测篇
6
功率放大器ADS仿真实例
7
车载充电机单级拓扑结构
8
终于有人把OPC说清楚了
9
rnn的音频降噪背后技术原理
10
电感的失效分析
在线研讨会
MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费
多物理场仿真在半导体制程中的应用
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
EE直播间
精准捕获瞬态信号,掌控复杂射频环境 – 实时频谱分析与录制回放
直播时间:04月10日 10:00
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
中国IC设计产业高速发展后的再思考 (上)
台积电2nm工艺即将量产,苹果A20芯片可能才会上?
库克再次减持苹果股票,套现1.76亿元
LM317拓扑再升级,升压预调节器让效率进一步提升
中欧同意重启电动汽车反补贴案谈判