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阻抗基礎(chǔ)培訓(xùn)1了解阻抗的前提注意:當(dāng)電流流動時其磁場就產(chǎn)生當(dāng)有電壓時靜電場就產(chǎn)生2特性阻抗定義何謂“特性阻抗值Ω”(CharacteristicImpedance,ZO)電子機器傳輸訊號線中,其高頻訊號或電磁波傳播時所遭遇的阻力稱之為特性阻抗(電阻抗,電容抗,電感抗的綜合作用),減而言之,即用來評估線路的均勻性,介質(zhì)層厚度的均勻性).與其電感及電容都有關(guān)系,即3特性阻抗原由目的:保證板面?zhèn)鬏斁€在高頻傳輸?shù)摹疤匦宰杩埂迸c零件本身的“輸出阻抗”之間的匹配,減少能量散失,而差動阻抗控制則可以通過平行線傳輸信號的差動計算,消除干擾信號“信號振盪”,而對零件產(chǎn)生“錯誤觸發(fā)”的信號失真雜訊傳播延誤,(V=C/Er,介質(zhì)層對高頻訊號的能量散失)4特性阻抗原由當(dāng)A組件經(jīng)由板面線路向B發(fā)出訊號,若該訊號線的線寬不均,造成特性阻抗值上起伏變化時,則訊號的部分能量會反彈回A中去5阻抗匹配阻抗匹配(Impedancematching)是微波電子學(xué)里的一部分,主要用于傳輸線上,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。6將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
數(shù)字系統(tǒng)之多層板訊號線(SignalLine)中,當(dāng)出現(xiàn)方波訊號的傳輸時,可將之假想成為軟管(hose)送水澆花。一端于手握處加壓使其射出水柱,另一端接在水龍頭。當(dāng)握管處所施壓的力道恰好,而讓水柱的射程正確灑落在目標(biāo)區(qū).7將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
然而一旦用力過度水注射程太遠,不但騰空越過目標(biāo)浪費水資源。也有可能因強力水壓無處宣泄,以致往來源反彈造成軟管自龍頭上的掙脫!(阻抗太高)8將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
反之,當(dāng)握處之?dāng)D壓不足以致射程太近者,則照樣得不到想要的結(jié)
果。(阻抗太低)
唯有拿捏恰到好處才能符合實際需求的距離。(阻抗匹配)9將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
上述簡單的生活細節(jié),正可用以說明方波(SquareWave)訊號(Signal)在多層板傳輸線(TransmissionLine,系由訊號線、介質(zhì)層、及接地層三者所共同組成)中所進行的快速傳送。10介質(zhì)層訊號線接地層將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
此時可將傳輸線(常見者有同軸電纜CoaxialCable,與微帶線MicrostripLine或帶線StripLine等)看成軟管,而握管處所施加的壓力,就好比板面上“接受端”(Receiver)組件所并聯(lián)到Gnd的電阻器一般,可用以調(diào)節(jié)其終點的特性阻抗(CharacteristicImpedance),使匹配接受端組件內(nèi)部的需求。11將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
由上可知當(dāng)“訊號”在傳輸線中飛馳旅行而到達終點,欲進入接受組件(如CPU或Memory等大小不同的IC)中工作時,則該訊號線本身所具備的“特性阻抗”,必須要與終端組件內(nèi)部的電子阻抗相互匹配才行,如此才不致任務(wù)失敗白忙一場。用計算機術(shù)語說就是“正確執(zhí)行指令,減少噪聲干擾,避免錯誤動作”。一旦彼此未能匹配時,則必將會有少許能量回頭朝向“發(fā)送端”反彈,進而形成反射噪聲(Noise)的煩惱。12將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
當(dāng)傳輸線本身的特性阻抗(Z0)被設(shè)計者訂定為28ohm時,則終端控管的接地的電阻器(Zt)也必須是28ohm,如此才能協(xié)助傳輸線對Z0的保持,使整體得以穩(wěn)定在28ohm的設(shè)計數(shù)值。也唯有在此種Z0=Zt的匹配情形下,訊號的傳輸才會最具效率,其“訊號完整性”(SignalIntegrity,為訊號品質(zhì)之專用術(shù)語)也才最好。13阻抗的分類特性阻抗(CharacteristicImpedance)("當(dāng)二導(dǎo)體與其大地絕緣后,彼此之間的阻抗")差動阻抗(DifferentialImpedance)("二導(dǎo)線間的量測阻抗")共模阻抗(CommonModeImpedance)(“將兩導(dǎo)線連接在一起時,導(dǎo)線對大地之間的阻抗關(guān)系")奇模阻抗(OddModeImpedance)(“當(dāng)兩導(dǎo)線做差動使用時,任一導(dǎo)線對大地之間的阻抗")(=1/2倍特性阻抗;=1/2倍差動阻抗)偶模阻抗(EvenModeImpedance)(“當(dāng)兩導(dǎo)線用來傳輸兩完全相同且極性一致的信號時,其任一導(dǎo)線對大地之間的阻抗")(=2倍共模阻抗)14特性阻抗
當(dāng)某訊號方波,在傳輸線組合體的訊號線中,以高準(zhǔn)位(HighLevel)的正壓訊號向前推進時,則距其最近的參考層(如接地層)中,理論上必有被該電場所感應(yīng)出來的負壓訊號伴隨前行(等于正壓訊號反向的回歸路徑ReturnPath),如此將可完成整體性的回路(Loop)系統(tǒng)。該“訊號”正行進中,但我們將時間凍結(jié)住,即可想象其所遭受到來自訊號線、介質(zhì)層與參考層等所共同呈現(xiàn)的瞬間阻抗值(InstantaneousImpedance),此即所謂的“特性阻抗”。
“特性阻抗”應(yīng)與訊號線之線寬(w)、線厚(t)、介質(zhì)厚度(h)與介質(zhì)常數(shù)(Dk)都扯上了關(guān)系。此種傳輸線之一的微帶線其圖標(biāo)與計算公式如下:15FPC設(shè)計中的特性阻抗
阻抗設(shè)計簡單的說就是找一組參數(shù)(介電層厚度H,線寬W,介電常數(shù)εr,銅厚T)的組合,使參數(shù)代入公式中可以命中規(guī)格中值.目前較常用的仿真軟件POLAR計算阻抗。16阻抗與各參數(shù)之間的關(guān)系1(介質(zhì)層)
17阻抗值與介電層厚度成正比.阻抗與各參數(shù)之間的關(guān)系2(線寬)
18阻抗值與線寬成反比.阻抗與各參數(shù)之間的關(guān)系3(介電常數(shù))
19阻抗值與介電常數(shù)成反比.阻抗與各參數(shù)之間的關(guān)系4(銅厚)
20阻抗值與銅厚成反比FPC阻抗與各參數(shù)之間的關(guān)系
21當(dāng)上述微帶線中Z0的四種變量(w、t、h、r)有任一項發(fā)生異常,例如下圖的訊號線出現(xiàn)缺口時,將使得原來的Z0突然上升(見上述公式中之Z0與W成反比的事實),而無法繼續(xù)維持應(yīng)有的穩(wěn)定均勻(Continuous)時,則其訊號的能量必然會發(fā)生部分前進,而部分卻反彈反射的缺失。如此將無法避免噪聲及誤動作了。下圖中的軟管突然被小朋友踩住,造成軟管兩端都出現(xiàn)異常,正好可說明上述特性阻抗匹配不良的問題。FPC阻抗與各參數(shù)之間的關(guān)系
22上述部分訊號能量的反彈,將造成原來良好品質(zhì)的方波訊號,立即出現(xiàn)異常的變形(即發(fā)生高準(zhǔn)位向上的Overshoot,與低準(zhǔn)位向下的Undershoot,以及二者后續(xù)的Ringing。此等高頻噪聲嚴重時還會引發(fā)誤動作,而且當(dāng)時脈速度愈快時噪聲愈多也愈容易出錯。阻抗線路檢查事項
23■線寬/線距(LineWidth/Spacing)■檢查接地點是否正確(GNDConnectionCheck)■Coupon設(shè)計錯誤范例(ImproperDesignPractices)線路上鉆孔、不適當(dāng)?shù)腄ummypad、不適當(dāng)?shù)腁nti-Pad上下層線路重疊、量測點間距不符規(guī)定阻抗條設(shè)計
24特性阻抗0.100”0.100”Dummypad=FollowGFI’sDummyPadDefinition(Dummytrace)x2LineWidth=20mil(Outerlayer)=20mil(Internallayer)LineSpace=20mil(Outerlayer)min=20mil(Internallayer)minDrillSize<=1.05mmPTHHolesImpedanceTrace=SimulatedLineWidth/SpaceTraceLength=3”~6”阻抗條設(shè)計
25差分阻抗0.100”0.100”(Dummytrace)x2LineWidth=20mil(Outerlayer)=20mil(Internallayer)LineSpace=20mil(Outerlayer)min=20mil(Internallayer)minDrillSize<=1.05mmPTHHolesImpedanceTrace=SimulatedLinewidth/SpaceTraceLength=3”~6”Dummypad=FollowGFI’sDummyPadDefinitionPOLAR軟件的使用一般特性阻抗計算方式按照我們的疊構(gòu)輸入實際壓合后的厚度,模擬得出阻抗值
26POLAR軟件的使用一般差動阻抗計算方式按照我們的疊構(gòu)輸入實際壓合后的厚度,模擬得出阻抗值
27阻抗測量原理1.TDR(時域反射器)簡介時域反
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