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汽车电路板设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?

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发表于 2021-4-20 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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本帖最后由 pulbieup 于 2021-4-20 18:37 编辑 8 M# Z# s( O6 n( A( A. z) z
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大家都知道阻抗要连续,但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?
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8 O& W- Y8 Y& {6 w! }6 Z0 C4 k) a' S
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  特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
0 K- y$ N& Z2 m; h+ v, R0 y2 @# ?4 \) i4 C, f! D2 _$ b9 h7 \3 M1 C1 O
  【1】渐变线5 R" t2 c  o: v0 o2 b& v; n5 L. a
/ P7 j! W0 ?" f; j! p+ V0 }
  一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。6 c/ b" o* B0 Z6 H& S# F

. x+ U6 c0 }1 Z2 S3 w/ C
$ X1 i% p+ s  p" o( g
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  【2】拐角
3 f, `2 U* h6 w! ~- i7 q# @9 ^8 |* b5 H: r
  RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
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1 W& s( I; [7 h- ^9 L% n

( ]; A; d) |; |+ K+ g, V/ A' T- w! {6 U. s: k, w7 N
  【3】大焊盘
# O1 h# Z/ X$ z# U8 N, ]7 r3 r  P
' H! l, q+ j# v3 p* V" q, N  当50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。5 y8 m4 t8 m3 }/ @

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  n/ M$ s7 w4 t) y! b3 R1 Q  h  }" d1 [
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  【4】过孔8 A3 d, `; c0 q; v4 t  T  R0 u

8 h$ u8 u( `& J, o  过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。, P' D3 X' N) h7 A0 I. Y

: S, l, y; X& N, D" r* J% k 1 y: L# a/ {1 ?9 a$ Y$ J
9 ~( L  o; Y; ~$ `6 ~3 |$ _  O! s
) M4 R! u/ K% R& x7 j
  过孔的寄生参数4 W* h& G" @" s6 ?; f2 p: u6 O' ?
& @& ^! C! g* {' g1 M1 E& G0 V8 s# |
  若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如图1所示。1 q- f) _1 Q$ ?" T- R* q) W

8 y/ o) V' M1 j  e . m2 p4 U! x5 U. G2 J

, S8 ~% A0 n/ m% A9 }7 ?7 Q0 x6 X7 y  Q* N! Q
      过孔的等效电路模型
8 |$ E& K/ F) h+ i4 @* V6 r) v7 G7 V& K5 j2 T6 g" p, M* H, G
  从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:7 N" H( x6 P* d' y$ n
3 m/ \5 z1 y. r, \3 q' V# g2 x

6 H& A' M5 U! g( a8 s- s$ q% k  [1 v; @3 g

6 m! p" {- }5 F/ Q5 V8 x+ [+ T; M0 Y  过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
4 ~# J- E1 Q$ K& ?6 o. t/ J1 J" z6 I! P; l# b& t. e
4 V0 Q; B4 k' m7 m+ h7 W
! @' k) m! M( q) h: y3 ~9 |

$ O- x9 d; I5 {1 Z/ g  过孔是引起RF 通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种最常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真。当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。8 b7 ]0 ~+ Y+ q0 n/ g0 ], K: i

) \! Q% \- L2 Y  过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度0 X4 O& z5 k& f9 O  H2 b4 j
7 [0 R5 @) c- Z
  【5】通孔同轴连接器9 a8 a1 f1 s. V$ v. I
' T$ g. D* ^% c  c7 i
  与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
+ R9 W. h0 H2 \1 g4 D; W( r

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2#
发表于 2021-4-20 14:28 | 只看该作者
汽车电路板设计的几个阻抗没法连续的地方

该用户从未签到

3#
发表于 2021-4-20 16:13 | 只看该作者
汽车电路板设计的几个阻抗没法连续的地方
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-11-3 15:09
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    4#
    发表于 2021-4-20 16:40 | 只看该作者
    你这好歹把图也抄过来啊
  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-18 15:02
  • 签到天数: 130 天

    [LV.7]常住居民III

    5#
    发表于 2021-4-20 19:15 | 只看该作者
    呵呵,文章逻辑性不太强

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2021-4-20 19:31 | 只看该作者
    红红火火恍恍惚惚

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