TA的每日心情 | 开心 2020-7-28 15:35 |
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签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
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2.1信号完整性理论研究
& D/ {, i* ]9 `4 p" b2.1.1传输线理论8 q' r2 A; V2 C: q! M! K' q8 |9 {
用来将电磁能从--端传到另一端的装置叫波导系统或传输线。传输线适合在
* g2 R* y2 ^" P7 R8 P多个端口之间传输电信号和电功率。通常可分为三种: TEM波传输、波动传输- S" `8 E8 q: q" n
线、表面波传输。传输线上传输能量的方式有异于传统的电流流动,传输线只起1 K6 p$ w& e' K0 y$ _+ g
引导作用,能量的传递是通过传输线内部和周围存在的电磁场。当电路的频率超
( t7 }" A* v3 e. {: U5 ]/ j过50MHz时,有电磁能量沿PCB走线、电缆和同轴电缆等此类传输线传播,PCB% ?* J, c; ?4 v! @( z- n* @+ z3 V
走线传播直流或低频信号与传播高频信号有很大的不同。当导线的长度是信号波
1 |: D# _! W6 q- _( O长的1/2或1/4时,导线则成为有效辐射体。在电磁兼容领域里,应严格控制PCB
- H( Z: B1 p; R. f5 E8 P; i信号线的长度,这就是所谓的电气长线,及信号线路长度大于信号波长的1/20,
5 m3 V; ?" a a& `8 d或传播时延大于信号上升沿时间的1/4。信号线的长度与线路传输波长1/20相比
6 a1 Q. d8 i4 O- F1 H( x) T是决定电路工作参数特性的关键,大于它时信号落在问题区域即用分布参数来分: n8 n- a: ~" g% T3 }- _
析,反之信号落在安全区域,可按低频集中参数来分析17。在高速数字或射频
- D3 }0 g( ?2 ]( B1 L电路设计和高速电路的仿真设计中,许多电磁现象必须应用传输线理论进行解+ N0 w0 h3 u# Z
释,传输线理论是研究高速数字(或射频)电路的基础。; o) s# C% o6 t/ @5 ~3 O
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