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时间:2018-07-22
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1、控制阻抗 常見的問題在過去幾年之中,控制阻抗線路已經開始從純粹的專家應用轉變至更加普及的應用。常見問題如下所示。1.為什么越來越多設計廠商指定控制阻抗?電信和電腦設備操作的速度和切換速率正在不斷增長。儘管在低頻情況下,這是一個可以忽略的物理定律,但現在卻需要嚴肅考慮了。在高速條件下,PCB線路用作傳輸線路,並且電氣能量可以來回反射,類似於湖水中的波紋遇到障礙的情況。控制阻抗線路設計用於減少電氣反射,確保在PCB線路和內部連接之間的轉換正確無誤。2.CITS25阻抗計算軟體無法列印。由於您可以在CITS25應用中更換欄,請務必確保您在可以進行列印之前
2、按下了CALCULATE。例如,如果您更改了樣板的寬度,那?只有在您按下了CALCULATE按鈕之後,才可以進行列印。請注意只有許可授權的CITS25版本才支援列印功能。3.CITS25在條線結構中存在一個錯誤,即當我倒置結構時阻抗發生了更改。您最可能的原因是沒有將?線厚度考慮在內!例如,如果H是15、H1是5而T是1,常見的數學錯誤是認為倒置H1後是15-5=10。正確的答案是在倒置之後,H1等於15-5-1=9。 如果考慮到這一因素,無論您以什么方式佈置結構,CITS25都可為您提供正確的答案。4.如何計算控制阻抗線路的尺寸? IPCD317在I
3、nternet上提供了一些基本公式和計算器。Polar的CITS25計算軟體設計用於擴展可使用的尺寸,以適應現代化精密線路的設計理念。CITS25軟體使用高級電磁場解方法來實現這一目標。5.我的客戶說我需要在900MHz下測試其PCB。是否可以透過於TDR的測試來完成這一測試?是的,TDR的阻抗測試系統適用的測試頻率範圍很大。在3到4GHz以下,決定阻抗的參數(疊層板Er)沒有明顯變化。因此沒有必要動用昂貴的費用和大量的時間使用網路分析儀進行單頻測試。6.某些阻抗測試系統可以使用不同阻抗的探棒。我是否需要多個探針來匹配所要測試的各個阻抗?使用TDR時
4、,您需要線路上最平坦的部分進行測試。您完全可以在各種情況下都使用50歐姆的探棒,此時線路應該有足夠的平坦長度。如果您不得不使用較短的測試棒樣板,即您沒有足夠的長度來允許線路變平,那?可以嘗試使用阻抗值接近於測試線路阻抗值的探棒。7.樣板測試的重要性何在?在實際的PCB線路上的測試效果是否最好?測試樣板對於生產線測試非常理想。它們具有位於測試線路附近的接地點,而且對於條線結構非常重要的是,樣板其內部各層應該互連在一起(實際電路板上的各層是隔離的,這將影響到TDR讀數。)您只能在電路板上的去耦電容完全組裝到位之後才能夠獲取真實的讀數。8.為什么在測試探棒
5、和樣板之間的相互連接非常重要?是否可用測試導線來作接地連接?控制阻抗測量只有在測試系統本身是一個控制阻抗系統且垂直接觸探棒端才是精確的。不良的互連,例如接地導線或線圈過長將導致反射,這將令所要測試的線路的讀數減小或失效。某些標準的測試樣板確實有不同的信號用於接地間距。使用PolarIP50-V可變點距探棒是對這一測量結果作出補償修正的一種有效方法,這種探針整合了出色的RF信號完整性與一觸即可鎖定的間距調節技術。9.使用差動結構的線路板數量儘管不多,但卻在迅速增長,這些線路板和普遍的單端結構(例如微條)有什么區別?差動結構有時也用於電信線路的介面,例如
6、“雙絞線”。使用差動纜線和結構可在高電子雜訊環境中獲取出色的信號品質,並且無需使用過多的放大電路。簡而言之,信號從纜線的起始一端在這對纜線的一側進行傳輸,同時該信號還將反向並在纜線的另一側進行傳輸。由於信號在一對纜線(或者線路)中進行傳輸,在其中一條纜線上出現的任何電子雜訊與另一條纜線上出現的電子雜訊完全相同(例如,非反向)。接收器只要去除來自PCB或纜線的進入信號,即可排除雜訊,剩餘的信號就是原始信號的優質再生。10.客戶要求生產100-歐姆線路的電路板,允許誤差+/-0.5歐姆。這一請求是否現實可行?不實際,因?比起使用DMM於DC條件下,高頻測
7、量比較不容易。RF工程師能獲得幾個歐姆誤差的電路板就已相當滿意了。通常50歐姆線路的誤差約為5%,75歐姆誤差為15%,100歐姆將高達20%。11.阻抗測試系統如何才達到可追溯性? 參考阻抗標準並不普遍,Polar使用Maury高精度微波空氣管,獲取精度高、機械性能穩定的同軸纜線“管道”。這些高精度的空氣管標準通常由NAMAS實驗室校準,使用氣體計量技術測量內部尺寸,然後計算真正的阻抗。12.CITS上的脈衝頻率是多少?CITS200/500不使用特定輸出頻率操作。它使用時域反射計(TDR)方法,測量來自高速的步進脈衝的電子反射。在實際情況下,一系
8、列的快速脈衝和取樣用於來構建波形。每一脈衝長度大約為25us,脈衝重復時間(周期)是200us,但這並不意味
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