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如何進行PCB設計的信號傳輸線的反射控制?
大家好,如果您還對如何進行PCB設計的信號傳輸線的反射控制?不太了解,沒有關系,今天就由本站為大家分享如何進行PCB設計的信號傳輸線的反射控制?的知識,包括如何解決高速電路信號過沖的問題的問題都會給大家分析到,還望可以解決大家的問題,下面我們就開始吧!
如何解決高速電路信號過沖的問題
1,什么是過沖?
當較快的信號沿驅動一段較長的走線,而走線拓撲上又沒有有效的匹配時,往往會產生過沖。過沖帶來的問題主要是“1”電平高于接收端器件的輸入最大電壓值(VIHmax),或“0”電平低于接收端器件的輸入最小電壓值(VILmin),這樣可能給器件帶來潛在的累積性傷害,縮短其工作壽命,從而影響產品的長期穩定性。
2,解決過沖的一般方法是匹配,或叫端接(Termination)。匹配的中心思想是消滅信號路徑端點的阻抗突變,歸納一下,無非可以總結為
兩種形式:源端的串行匹配(如下圖的PCB所示),用于消滅二次反射,以及終端的并行匹配,用于消滅一次反射。不是每種匹配方式都適用于任何場合,例如,50ohm并行匹配一般不用于LVTTL/LVCMOS等電平邏輯,因為電阻上消耗的功耗大得難以接受;除了匹配之外,還有另外一種改善過沖的行之有效的方法,那就是令驅動端的信號沿變緩,使得原先的高速信號變得不那么“高速”。使信號沿變緩的最常用的手法,就是降低驅動器的驅動電流。這種手法在FPGA/CPLD設計中尤為常用。
源端串行匹配PCB設計案例
3,振鈴:過沖往往伴隨有振鈴,或者說,過沖是振鈴的一部分。振鈴產生的第一次峰值電壓,就是過沖。之所以要將二者區分來講,是因為振鈴的危害除了過沖外,還有其產生的電壓波動可能多次跨越邏輯電平的閾值電壓,使得接收端產生誤判,對于CMOS器件來說,振鈴過程中還可能使得上、下MOS管同時導通的時間延長,急劇地增加功耗,影響器件壽命。既然振鈴和過沖的產生機理一致,對它的處理方式也就和處理過沖無異,這里僅作簡要的理論闡述。
如何提高導電塑料的透光率
由于傳統塑料的導電性能非常差,所以它們經常會被拿來絕緣用,這使得其成為電線和電路板等材料設備的屏蔽材料。但科學家們一直希望通過添加其他材料來改變這一局面,即賦予塑料導電性能?,F在,一個研究小組提出了一種很有前途的可能性,希望可將其以用于大型觸摸屏或可安裝在窗戶上的太陽能電池。
據悉,這種新材料由密歇根大學的電氣和計算機工程師在該領域早期工作的基礎上開發出來的。該團隊之前已經演示了如何在塑料板上添加一層非常細的銀來使其導電,然而這樣做需要一些代價,其將透光率降低了約10%。
而提高塑料透光性的一種方法是涂上抗反射涂層,但這些涂層通常不具有導電性能。對此,研究人員認為通過謹慎地將金屬和多層材料混合,他們可能已經解決了這一問題。
據了解,他們打造的透明導電塑料由非常細的銀和塑料層組成,另外塑料層還含有少量銅,厚度只有6.5納米。導電層夾在兩種“介電”材料之間,一種是氧化鋁,另一種是氧化鋅。
由于這些材料可以有效地讓光通過材料,因此其光的透光率比只用塑料還要高,前者達到了88.4%,后者則為88.1%。
“我們開發出了一種使涂層具有高透明度、高導電性、低霧度、優異柔韌性、易于制作以及擁有跟不同表面良好相容性的方法,”該項研究的負責人、電子工程和計算機科學教授JayGuo表示。
接下來,該團隊將探索如何將這種材料用作太陽能電池的透明導體。
相關研究報告已發表在《NatureCommunications》上。
關于如何進行PCB設計的信號傳輸線的反射控制?的內容到此結束,希望對大家有所幫助。
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