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電子發(fā)燒友網(wǎng)>PCB設(shè)計>布線技巧與EMC>帶狀線為什么不能跨越別的電源分割塊?

帶狀線為什么不能跨越別的電源分割塊?

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PCB中的信號分為兩種,一種是微帶,一種是帶狀線。 微帶,是走在表面層(microstrip),附在PCB表面的帶狀,如圖1-43所示, 藍(lán)色部分是導(dǎo)體,綠色部分是PCB的絕緣電介質(zhì),上面
2020-09-17 10:12:5312836

設(shè)計一種帶狀線饋電的新型寬帶印刷偶極子天線的詳細(xì)資料說明

本文在分析傳統(tǒng)微帶巴倫饋電印刷偶極子天線的基礎(chǔ)上,對天線饋電形式及輻射振子結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計,通過將饋電網(wǎng)絡(luò)設(shè)計為帶狀線形式,并采用兩面對稱的輻射振子結(jié)構(gòu),提出了一種帶狀線饋電的新型寬帶印刷
2019-10-18 15:41:0014

一種C波段帶狀線定向耦合器的研究設(shè)計與實際應(yīng)用

方便快捷的得到系統(tǒng)的很多重要參數(shù),從而可以確定系統(tǒng)的工作狀態(tài)。帶狀線定向耦合器具有各種定向耦合器比較折中的特點,方向性較好,體積小,方便集成應(yīng)用,因此帶狀線定向耦合器具有極高的研究應(yīng)用價值。
2019-12-19 14:08:3515

微波:通過帶狀線超寬帶電橋?qū)嵗庾x帶狀線超寬帶電橋的設(shè)計

狀線形式的電橋比較容易實現(xiàn)超寬帶,也能通過寬邊耦合結(jié)構(gòu)實現(xiàn)較強(qiáng)的耦合。很適合做強(qiáng)耦合的超寬帶電橋結(jié)構(gòu)。我們知道兩個8343電橋可以級聯(lián)成個3dB電橋,因此8343超寬帶電橋在微帶和帶狀線結(jié)構(gòu)中非常流行。本文通過一個2GHz-18GHz帶狀線8343超寬帶電橋的實例來講述帶狀線超寬帶電橋的設(shè)計。
2020-07-21 10:26:007

PCB中的微帶帶狀線區(qū)別是什么

PCB中的信號分為兩種,一種是微帶,一種是帶狀線。 微帶,是走在表面層(microstrip),附在PCB表面的帶狀,如圖1-43所示, 藍(lán)色部分是導(dǎo)體,綠色部分是PCB的絕緣電介質(zhì),上面
2020-09-30 10:38:3334164

PCB電源布局:8層電路板設(shè)計

1 Signal1元件面、微帶走層,好的走層 3 Signal2帶狀線層,最好的走層 5 Ground2地層 7 Power2電源層 第二種辦法:8層板最佳疊層辦法,因為多層地參考平面
2020-12-07 11:39:056241

PCB設(shè)計中影響差分帶狀線的幾個因素分析

今天給大家?guī)淼氖且韵逻@篇文章,題目的翻譯就是對PCB材料參數(shù)的優(yōu)化以及找出影響差分帶狀線的幾個加工因素的權(quán)衡。 ? 高速先生其實也比較透徹的研究過這個方向,本篇文章的思路是首先進(jìn)行仿真和測試對比
2021-03-23 11:51:333880

微帶中的介電損耗有多低?

在開始布線 PCB 或 IC 之前,您需要確定要使用的走布置。數(shù)字系統(tǒng)的三個常見選項是表面層上的微帶,內(nèi)部層上的帶狀線或用于共?;虿钅B酚傻膶掃咇詈?b class="flag-6" style="color: red">帶狀線的布置。一旦開始使用 RF 系統(tǒng),其他
2020-11-04 19:45:367321

RADITEK帶狀線插入式隔離器(136mh z -18gh z)簡介

RADITEK是世界上性能最好的帶狀線、微帶、同軸和波導(dǎo)隔離器,具有極具競爭力的價格結(jié)構(gòu)。RADITEK鐵氧體是世界上最好的鐵氧體。 RADITEK帶狀線的型號規(guī)格從30mhz降低到4ghz,主要
2021-10-13 17:40:14930

從實際測試板進(jìn)行的高速PCB板微帶帶狀線損耗控制研究

編者注:本文是從實際測試板進(jìn)行的研究,這與仿真微帶帶狀線的數(shù)據(jù)會有一些不太一致的點,本文從生產(chǎn)過程中用到的藥水、鉆孔的方式、設(shè)計中使用的銅箔、繞線方式等給出了一些實際的數(shù)據(jù)。當(dāng)然,實際上影響點
2020-12-02 14:08:353516

高速信號選擇走層的方法

表層走與內(nèi)層走更為規(guī)范的說法應(yīng)該是微帶帶狀線。兩種走方式因為介質(zhì)和參考面不同,會存在比較明顯的差異。
2020-12-19 10:23:137579

MT-094:微帶帶狀線設(shè)計

MT-094:微帶帶狀線設(shè)計
2021-03-21 08:15:0022

Altium AD20電源分割的方法,AD內(nèi)電層的電源分割,AD電源電源分割

AD20內(nèi)電層電源分割實例。我們通常會在 元件布局合理,且不影響其他信號的情況下。將大電流的電源放在 Top、Bottom層,使用多邊形鋪銅進(jìn)行電源分割。而內(nèi)電層的電源分割操作方法與 Top
2022-01-05 14:08:3163

AD電源分割的方法

有時為了增加電源的面積,需要將其電源分割處理,使用AD進(jìn)行電源分割的步驟如下。1、在菜單欄中找到Place -----> Polygon Pour Cutout2、開始繪制電源切割區(qū)域3、雙擊該區(qū)域,將其屬性設(shè)置為鋪銅4、得到一電源區(qū)域5、可以根據(jù)實際位置等因素對其進(jìn)行一...
2022-01-05 14:10:238

常用微波傳輸及特性介紹

1)TEM傳輸-非色散傳輸 常用的TEM傳輸有平行雙導(dǎo)線、同軸線、帶狀線、微帶、共面波導(dǎo)等(圖1)。
2022-04-15 17:08:3327696

一種帶狀線饋電的新型寬帶印刷偶極子天線

本文在分析傳統(tǒng)微帶巴倫饋電印刷偶極子天線的基礎(chǔ)上 ,對天線饋電形式及輻射振子結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計 ,通過將饋電網(wǎng)絡(luò)設(shè)計為帶狀線形式 ,并采用兩面對稱的輻射振子結(jié)構(gòu) ,提出了一種帶狀線饋電的新型寬帶印刷
2022-10-18 11:51:3916

一文淺析傳輸的阻抗和傳輸延時

傳輸是由介質(zhì)和導(dǎo)線構(gòu)成的。在PCB上,傳輸通常分為微帶帶狀線。
2022-11-25 09:34:498333

常見的電磁仿真軟件和方法介紹

主要的應(yīng)用有:微帶匹配網(wǎng)絡(luò)、微帶電路、微帶濾波器、帶狀線電路、帶狀線濾波器、過孔(層的連接或接地)、偶合分析、PCB板電路分析。
2022-12-20 14:38:332716

SI9000常規(guī)阻抗計算

使用SI9000進(jìn)行PCB常規(guī)阻抗計算常規(guī)信號分為微帶帶狀線,微帶指該信號只有一個參考 平面(表底層),帶狀線指該信號在兩個參考平面之間(內(nèi)層) ,故 阻抗計算需要選擇不同模型來完成。
2023-02-14 10:50:140

什么是微帶帶狀線

在電路板設(shè)計中,微帶帶狀線分別是用于傳輸信號的兩種常見的傳輸線路。 雖然在許多方面它們很相似,但是它們的物理結(jié)構(gòu)、傳輸速率、特性阻抗等方面存在很大的差異。 本文將介紹微帶帶狀線的基本概念
2023-06-10 07:45:024343

什么是微帶 微帶設(shè)計 微帶線長什么樣

盡管帶狀線和微帶如此的相似,但是他們的由來卻各不相同,按照發(fā)展關(guān)系的話,微帶還比帶狀線大一輩。
2023-07-24 17:11:435966

高速PCB多層板疊層設(shè)計原則

信號層大部分位于這些金屬實體參考平面層之間,構(gòu)成對稱帶狀線或是非對稱帶狀線。此外,板子的上、下兩個表面(頂層和底層),主要用于放置元件的焊盤,其上也有一些信號走,但不能太長,以減少來自走的直接輻射。
2023-08-25 14:43:21603

高速PCB多層板疊層設(shè)計原則

信號層大部分位于這些金屬實體參考平面層之間,構(gòu)成對稱帶狀線或是非對稱帶狀線。此外,板子的上、下兩個表面(頂層和底層),主要用于放置元件的焊盤,其上也有一些信號走,但不能太長,以減少來自走的直接輻射。
2023-08-28 14:30:11975

PCB的走結(jié)構(gòu)

在多層PCB尤其是高速PCB中,經(jīng)常將介質(zhì)之間的若干個金屬層(Plane)分配給電源和地(PoweriGnd)網(wǎng)絡(luò)。這樣PCB上的走就可以大致分為兩類:微帶帶狀線。微帶的附近只有一個金屬平面,通常位于PCB的表層(Top/Bottom Laver)
2023-08-28 14:53:373097

PCB中的微帶帶狀線是什么?有哪些區(qū)別?

PCB 通常使用兩種類型的傳輸:微帶帶狀線。每條傳輸都由信號走和參考平面組成。
2023-09-28 10:44:5222363

請問什么原因?qū)е略谄ヅ湔G闆r下,插損出現(xiàn)周期性諧振?

帶狀線插損出現(xiàn)諧振的原因?請問什么原因?qū)е略谄ヅ湔G闆r下,插損出現(xiàn)周期性諧振? 帶狀線插損是指帶狀線(stripline)結(jié)構(gòu)中信號傳輸過程中的信號損耗,通常是由于信號在傳輸過程中遇到電磁波的阻力
2023-10-20 15:02:172065

基于ADS與HFSS的帶狀線功分器的設(shè)計與實現(xiàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于ADS與HFSS的帶狀線功分器的設(shè)計與實現(xiàn).pdf》資料免費下載
2023-10-25 11:25:2813

闡述PCB微帶帶狀線設(shè)計

簡介 人們撰寫了大量文章來闡述如何端接PCB走特性阻抗以避免信號反射。但是,妥善運用傳輸線路技術(shù)的時機(jī)尚未說清楚。
2023-11-27 17:01:491

PCB設(shè)計信號分割會有什么影響

我們PCB中的信號都是阻抗,是有參考的平面層。但是由于PCB設(shè)計過程中,電源平面的分割或者是地平面的分割,會導(dǎo)致平面的不完整,這樣,信號走的時候,它的參考平面就會出現(xiàn)從一個電源面跨接到另一個電源面,這種現(xiàn)象我們就叫做信號跨分割。
2024-01-03 15:12:191975

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