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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
389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
500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
1871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
611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
529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
612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
614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
590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
1139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
5903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
870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
2020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
3863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
1547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
5703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
1164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
1405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
2125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
6525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
1403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
620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
908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
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