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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>大神教你,利用S參數(shù)來(lái)描述PCB串?dāng)_

大神教你,利用S參數(shù)來(lái)描述PCB串?dāng)_

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2023-04-07 17:33:31

PCB設(shè)計(jì)與-真實(shí)世界的(上)

)所示。 圖13W規(guī)則只是一個(gè)籠統(tǒng)的規(guī)則,在實(shí)際的PCB設(shè)計(jì)中,若死板地按照3W規(guī)則來(lái)設(shè)計(jì)會(huì)導(dǎo)致成本的增加。無(wú)法滿(mǎn)足3W規(guī)則時(shí),可以通過(guò)對(duì)的量化的理解,來(lái)改變一些其他的參數(shù)保持信號(hào)完整性。2.
2014-10-21 09:53:31

PCB設(shè)計(jì)與-真實(shí)世界的(下)

,Xtalk_m_f為微帶線的遠(yuǎn)端與輸出電壓的比值的最大值,Xtalk_s_n為帶狀線的近端與輸出電壓的比值的最大值,Xtalk_s_f為帶狀線的近端與輸出電壓的比值的最大值,其中帶狀線的較大
2014-10-21 09:52:58

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PCB設(shè)計(jì)中避免的方法

  變化的信號(hào)(例如階躍信號(hào))沿傳輸線由A到B傳播,傳輸線C-D上會(huì)產(chǎn)生耦合信號(hào),變化的信號(hào)一旦結(jié)束也就是信號(hào)恢復(fù)到穩(wěn)定的直流電平時(shí),耦合信號(hào)也就不存在了,因此僅發(fā)生在信號(hào)跳變的過(guò)程當(dāng)中,并且
2018-08-29 10:28:17

PCB設(shè)計(jì)中,如何避免

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2020-06-13 11:59:57

S參數(shù)應(yīng)用

全部特性。信號(hào)完整性關(guān)注的大部分問(wèn)題,例如信號(hào)的反射,,損耗,都可以從S參數(shù)中找到有用的信息。網(wǎng)上有很多介紹S參數(shù)基本概念的資料,我在這里就不多浪費(fèi)筆墨了,這篇文章我只是從實(shí)際應(yīng)用的角度來(lái)討論下S參數(shù)
2019-07-23 08:49:39

之耦合的方式

是信號(hào)完整性中最基本的現(xiàn)象之一,在板上走線密度很高時(shí)的影響尤其嚴(yán)重。我們知道,線性無(wú)緣系統(tǒng)滿(mǎn)足疊加定理,如果受害線上有信號(hào)的傳輸,引起的噪聲會(huì)疊加在受害線上的信號(hào),從而使其信號(hào)產(chǎn)生畸變
2019-05-31 06:03:14

介紹

。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨(dú)立的情況下,相互間應(yīng)該不會(huì)有電氣信號(hào)和噪聲等的影響,但尤其是兩根線平行的情況下,會(huì)因存在于線間的雜散(寄生)電容和互感而引發(fā)干擾。所以,也可以理解為感應(yīng)噪聲
2018-11-29 14:29:12

是什么原理?

的基本原理
2021-03-18 06:26:37

溯源是什么?

所謂,是指有害信號(hào)從一個(gè)傳輸線耦合到毗鄰傳輸線的現(xiàn)象,噪聲源(攻擊信號(hào))所在的信號(hào)網(wǎng)絡(luò)稱(chēng)為動(dòng)態(tài)線,***的信號(hào)網(wǎng)絡(luò)稱(chēng)為靜態(tài)線。產(chǎn)生的過(guò)程,從電路的角度分析,是由相鄰傳輸線之間的電場(chǎng)(容性)耦合和磁場(chǎng)(感性)耦合引起,需要注意的是不僅僅存在于信號(hào)路徑,還與返回路徑密切相關(guān)。
2019-08-02 08:28:35

的來(lái)源途徑和測(cè)試方式

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2023-12-18 08:27:39

ADC電路顯示信號(hào)有

是ADI的SAR型 18位單通道全差分輸入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU將數(shù)字信號(hào)處理之后再畫(huà)到顯示屏上顯示實(shí)時(shí)波形。 調(diào)試發(fā)現(xiàn)顯示的信號(hào)有,表現(xiàn)為某一路信號(hào)懸空之后,相鄰的那一路信號(hào)上
2018-09-06 14:32:00

DDR跑不到速率后續(xù)來(lái)了,相鄰層深度分析!

拉到6mil以上不更好了。呃,這個(gè)……只能回答你們,PCB設(shè)計(jì)是需要多種因素來(lái)權(quán)衡,拉到6mil的肯定會(huì)更好,但是信號(hào)離地平面近了,線寬需要減小才能控到之前的阻抗,近到2mil壓根就控不到阻抗
2023-06-06 17:24:55

EMC的是什么?

是由于線路之間的耦合引發(fā)的信號(hào)和噪聲等的傳播,也稱(chēng)為“串音干擾”。特別是“串音”在模擬通訊時(shí)代是字如其意、一目了然的表達(dá)。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨(dú)立的情況下,相互間應(yīng)該不會(huì)有電氣信號(hào)
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labview和matlab混合編程用小波變換實(shí)現(xiàn)信號(hào)時(shí)頻域特性分析,求大神教

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matlab小波工具箱如何在labview中應(yīng)用,進(jìn)行信號(hào)時(shí)頻域特性分析,求大神教

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2017-06-01 08:35:34

“一秒”讀懂對(duì)信號(hào)傳輸時(shí)延的影響

了,感興趣的朋友可以查找相關(guān)的資料進(jìn)行更深入的了解。下面我們利用Sigrity中Sigrity Topology Explorer進(jìn)行仿真驗(yàn)證。為了更好的體現(xiàn)不同模態(tài)下走線對(duì)信號(hào)傳輸時(shí)延
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不得不知道的EMC機(jī)理--

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為什么CC1101信道出現(xiàn)現(xiàn)象?

為什么CC1101信道出現(xiàn)現(xiàn)象?各位大神,我在使用CC1101的時(shí)候,遇到如下問(wèn)題,我購(gòu)買(mǎi)的是模塊,并非自己設(shè)計(jì),所有參數(shù),使用smart rf生成,參數(shù)如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10

互相產(chǎn)生的原因?

多了,這樣我想有個(gè)問(wèn)題就是,在正常采集時(shí),這幾個(gè)通道間會(huì)不會(huì)有互相的問(wèn)題。謝謝。 另外我想知道互相產(chǎn)生原因,如果能成放大器內(nèi)部解釋更好
2023-11-21 08:15:40

什么是

。兩根線(也包括PCB的薄膜布線)獨(dú)立的情況下,相互間應(yīng)該不會(huì)有電氣信號(hào)和噪聲等的影響,但尤其是兩根線平行的情況下,會(huì)因存在于線間的雜散(寄生)電容和互感而引發(fā)干擾。所以,也可以理解為感應(yīng)噪聲
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什么是

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航空通信系統(tǒng)變得日益復(fù)雜,我們通常需要在同一架飛機(jī)上安裝多條天線,這樣可能會(huì)在天線間造成串,或稱(chēng)同址干擾,影響飛機(jī)運(yùn)行。在本教程模型中,我們利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模擬了飛機(jī)機(jī)身上兩個(gè)完全相同的天線之間的干擾,其中一個(gè)負(fù)責(zé)發(fā)射,另一個(gè)負(fù)責(zé)接收,以此來(lái)分析的影響。
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什么是小間距QFN封裝PCB設(shè)計(jì)抑制?

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優(yōu)化PCB布線減少的解決方案

數(shù)百毫伏的差分幅度。入侵(aggressor)信號(hào)與受害(victim)信號(hào)出現(xiàn)能量耦合時(shí)會(huì)產(chǎn)生,表現(xiàn)為電場(chǎng)或磁場(chǎng)干擾。電場(chǎng)通過(guò)信號(hào)間的互電容耦合,磁場(chǎng)則通過(guò)互感耦合。方程式(1)和(2)分別是入侵信號(hào)
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導(dǎo)師今天讓學(xué)習(xí)ARM,主要是I2C功能,之前用的都是DSP,求大神教該如何入手ARM
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電路板

最近做了一塊板子,測(cè)試的時(shí)候發(fā)現(xiàn)臨近的3條線上的信號(hào)是一樣的,應(yīng)該是問(wèn)題,不知道哪位大神能不能給個(gè)解決方案!愿意幫忙的,可以回帖然后我把設(shè)計(jì)文件發(fā)給你,十分感謝!
2013-04-11 18:11:01

示波器通道間的影響

  通道隔離度的值越大,通道之間的越小,測(cè)試的結(jié)果也就越準(zhǔn)確!從圖2的參數(shù)顯示結(jié)果不難看出,在通道一接入幅值為3V的正弦波信號(hào),通道二在2 mV/div的檔位下,幅值僅為157uV,通道間的非常
2020-03-23 18:53:35

綜合布線測(cè)試的重要參數(shù)——

雙絞線的性能在一直不斷的提高,但有一個(gè)參數(shù)一直伴隨著雙絞線,并且伴隨著雙絞線的發(fā)展,這個(gè)參數(shù)也越來(lái)越重要,它就是 (Crosstalk)。是影響數(shù)據(jù)傳輸最嚴(yán)重的因素之一。它是一個(gè)信號(hào)對(duì)另外一個(gè)
2018-01-19 11:15:04

解決PCB設(shè)計(jì)消除的辦法

PCB電路設(shè)計(jì)中有很多知識(shí)技巧,之前我們講過(guò)高速PCB如何布局,以及電路板設(shè)計(jì)最常用的軟件等問(wèn)題,本文我們講一下關(guān)于怎么解決PCB設(shè)計(jì)中消除的問(wèn)題,快跟隨小編一起趕緊學(xué)習(xí)下。 是指在一根
2020-11-02 09:19:31

請(qǐng)問(wèn)ADC電路的原因是什么?

是SAR型 18位單通道全差分輸入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU將數(shù)字信號(hào)處理之后再畫(huà)到顯示屏上顯示實(shí)時(shí)波形。 調(diào)試發(fā)現(xiàn)顯示的信號(hào)有,表現(xiàn)為某一路信號(hào)懸空之后,相鄰的那一路信號(hào)上就會(huì)出現(xiàn)噪聲。將采樣的時(shí)間延長(zhǎng)也無(wú)法消除。想請(qǐng)教一下各路專(zhuān)家,造成串的原因和如何消除,謝謝。
2019-05-14 14:17:00

針對(duì)PCB設(shè)計(jì)中由小間距QFN封裝引入的抑制方法

一、引言隨著電路設(shè)計(jì)高速高密的發(fā)展趨勢(shì),QFN封裝已經(jīng)有0.5mm pitch甚至更小pitch的應(yīng)用。由小間距QFN封裝的器件引入的PCB走線扇出區(qū)域的問(wèn)題也隨著傳輸速率的升高而越來(lái)越突出
2022-11-21 06:14:06

高速PCB布局的分析及其最小化

高速PCB分析及其最小化        1.引言   &
2009-03-20 13:56:06

高速PCB板設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和抑制方法

信號(hào)完整性問(wèn)題。因此,在進(jìn)行高速板級(jí)設(shè)計(jì)的時(shí)候就必須考慮到信號(hào)完整性問(wèn)題,掌握信號(hào)完整性理論,進(jìn)而指導(dǎo)和驗(yàn)證高速PCB的設(shè)計(jì)。在所有的信號(hào)完整性問(wèn)題中,現(xiàn)象是非常普遍的。可能出現(xiàn)在芯片內(nèi)部,也
2018-08-28 11:58:32

高速互連信號(hào)的分析及優(yōu)化

和遠(yuǎn)端這種方法來(lái)研究多線間問(wèn)題。利用Hyperlynx,主要分析對(duì)高速信號(hào)傳輸模型的侵害作用并根據(jù)仿真結(jié)果,獲得了最佳的解決辦法,優(yōu)化設(shè)計(jì)目標(biāo)。【關(guān)鍵詞】:信號(hào)完整性;;反射;;;;近
2010-05-13 09:10:07

高速差分過(guò)孔之間的分析及優(yōu)化

和解決方法。高速差分過(guò)孔間的對(duì)于板厚較厚的PCB來(lái)說(shuō),板厚有可能達(dá)到2.4mm或者3mm。以3mm的單板為例,此時(shí)一個(gè)通孔在PCB上Z方向的長(zhǎng)度可以達(dá)到將近118mil。如果PCB上有0.8mm
2018-09-04 14:48:28

高速差分過(guò)孔產(chǎn)生的情況仿真分析

方向的間距時(shí),就要考慮高速信號(hào)差分過(guò)孔之間的問(wèn)題。順便提一下,高速PCB設(shè)計(jì)的時(shí)候應(yīng)該盡可能最小化過(guò)孔stub的長(zhǎng)度,以減少對(duì)信號(hào)的影響。如下圖所1示,靠近Bottom層走線這樣Stub會(huì)比較短。或者
2020-08-04 10:16:49

高速數(shù)字系統(tǒng)的問(wèn)題怎么解決?

問(wèn)題產(chǎn)生的機(jī)理是什么高速數(shù)字系統(tǒng)的問(wèn)題怎么解決?
2021-04-25 08:56:13

高速電路設(shè)計(jì)中反射和的形成原因是什么

高速PCB設(shè)計(jì)中的信號(hào)完整性概念以及破壞信號(hào)完整性的原因高速電路設(shè)計(jì)中反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21

近端&遠(yuǎn)端

前端
信號(hào)完整性學(xué)習(xí)之路發(fā)布于 2022-03-02 11:41:28

PCB_layout教你如何使用ORCAD

PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:4612

大神教你30條PCB設(shè)計(jì)時(shí)提升降噪與抗電磁干擾能力的技巧,必看!

大神教你30條PCB設(shè)計(jì)時(shí)提升降噪與抗電磁干擾能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282

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