TA的每日心情 | 开心 2020-7-28 15:35 |
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2.1信号完整性理论研究
! r, V0 }5 n# k3 H0 K0 P' _2.1.1传输线理论2 P ~% g* H8 b g2 v G
用来将电磁能从--端传到另一端的装置叫波导系统或传输线。传输线适合在
# O6 x: Q8 S7 [+ P6 ]9 r多个端口之间传输电信号和电功率。通常可分为三种: TEM波传输、波动传输
9 {/ T0 y: l! o5 y线、表面波传输。传输线上传输能量的方式有异于传统的电流流动,传输线只起4 C" U |% Y3 L- Z
引导作用,能量的传递是通过传输线内部和周围存在的电磁场。当电路的频率超2 z7 e- e- b' p$ f
过50MHz时,有电磁能量沿PCB走线、电缆和同轴电缆等此类传输线传播,PCB
: Q! C. i/ E4 r' T) n7 L走线传播直流或低频信号与传播高频信号有很大的不同。当导线的长度是信号波
% w! n% E$ R1 x+ A长的1/2或1/4时,导线则成为有效辐射体。在电磁兼容领域里,应严格控制PCB
1 L; Y' q, s% q$ r& I! Z信号线的长度,这就是所谓的电气长线,及信号线路长度大于信号波长的1/20,
: N& H4 o# d" O7 D# [/ ~) z' g9 o4 n或传播时延大于信号上升沿时间的1/4。信号线的长度与线路传输波长1/20相比
1 |$ r6 k2 x+ w2 Q0 X( k是决定电路工作参数特性的关键,大于它时信号落在问题区域即用分布参数来分
; E6 T7 D8 A" @ K/ c w5 u% D6 R析,反之信号落在安全区域,可按低频集中参数来分析17。在高速数字或射频
3 F8 R- d$ P2 Y, [ i电路设计和高速电路的仿真设计中,许多电磁现象必须应用传输线理论进行解$ j3 \5 ]% ~$ D3 U, W I+ W
释,传输线理论是研究高速数字(或射频)电路的基础。4 e1 J. A$ g2 ~2 y
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