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標(biāo)簽 > 傳輸線

傳輸線

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傳輸線(transmission line)輸送電磁能的線狀結(jié)構(gòu)的設(shè)備。它是電信系統(tǒng)的重要組成部分,用來(lái)把載有信息的電磁波,沿著傳輸線規(guī)定的路由自一點(diǎn)輸送到另一點(diǎn)。

文章:306個(gè) 瀏覽:25541 帖子:51個(gè)

傳輸線技術(shù)

在PCB設(shè)計(jì)時(shí)有哪些點(diǎn)會(huì)導(dǎo)致信號(hào)完整性問(wèn)題

通常說(shuō)的信號(hào)完整性就是指信號(hào)無(wú)失真的進(jìn)行傳輸。前面我們討論很多信號(hào)完整性問(wèn)題,包括時(shí)序、串?dāng)_、衰減、反射、電源完整性、EMC等等。

2022-09-29 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)傳輸線電源完整性 1.8k 0

射頻與微波基礎(chǔ)知識(shí)

射頻與微波基礎(chǔ)知識(shí)

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2024-01-16 標(biāo)簽:射頻微波傳輸線 1.8k 0

理想的連線和現(xiàn)實(shí)的導(dǎo)線是有差別的

我們?cè)O(shè)計(jì)電路圖的時(shí)候,器件管腳之間的連線都是理想化的,但在實(shí)際的電路板上要通過(guò)有一定寬度、長(zhǎng)度、厚度的導(dǎo)線進(jìn)行連接,而且相鄰的導(dǎo)線之間還會(huì)由于電磁作用互...

2023-07-24 標(biāo)簽:電路圖pcb信號(hào)完整性 1.8k 0

PCB設(shè)計(jì)中阻抗匹配與0歐電阻的作用

阻抗匹配是指信號(hào)源或者傳輸線跟負(fù)載之間的一種合適的搭配方式。根據(jù)接入方式阻抗匹配有串行和并行兩種方式;根據(jù)信號(hào)源頻率阻抗匹配可分為低頻和高頻兩種。

2023-08-30 標(biāo)簽:pcb阻抗匹配PCB設(shè)計(jì) 1.8k 0

淺談線纜的電器性能測(cè)試項(xiàng)目

淺談線纜的電器性能測(cè)試項(xiàng)目

撥皮芯線的時(shí)候,撥斷銅絲,造成截面積變小,芯線撥皮力量沒(méi)控制好,長(zhǎng)短線,造成SKEW和Delay不符合要求(對(duì)內(nèi)延遲差和對(duì)間延遲差都異常)

2024-01-29 標(biāo)簽:ESDusbemi 1.8k 0

解讀 RF 反射

解讀 RF 反射

本文要點(diǎn)理解什么是RF反射。RF反射對(duì)信號(hào)完整性的影響。抑制RF反射的方式。什么是RF反射?在設(shè)計(jì)低速信號(hào)時(shí),工程師最關(guān)心的是信號(hào)如何從源頭到達(dá)目的地。...

2024-03-23 標(biāo)簽:信號(hào)源RF傳輸線 1.8k 0

傳輸線的基礎(chǔ)概念

傳輸線的基礎(chǔ)概念

說(shuō)說(shuō)傳輸線,傳輸線可以說(shuō)是信號(hào)完整性基礎(chǔ)理論體系的基礎(chǔ),也是在實(shí)際的工作中,應(yīng)用最廣泛的。

2023-10-23 標(biāo)簽:連接器信號(hào)完整性傳輸線 1.7k 0

如何使用ChannelExpert在頻域仿真時(shí)模擬溫升及加工損耗的影響?

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對(duì)于高速PCB而言,降低信號(hào)的傳輸損耗對(duì)于保證高速PCB的電氣性能至關(guān)重要。在PCB投板之前,一般通過(guò)仿真軟件評(píng)估傳輸線的損耗情況。

2024-03-25 標(biāo)簽:PCB板連接器傳輸線 1.7k 0

各種應(yīng)用最終表面處理選擇的指南

各種應(yīng)用最終表面處理選擇的指南

影響傳輸線導(dǎo)體損耗的因素有很多,包括銅箔的表面粗糙度、集膚效應(yīng)和導(dǎo)體的磁導(dǎo)率。集膚效應(yīng)與表面處理密切相關(guān)。當(dāng)信號(hào)頻率增加時(shí),傳輸線中流動(dòng)的電流集中在銅箔...

2023-08-09 標(biāo)簽:pcb傳輸線表面處理 1.6k 0

從麥克斯韋方程看傳輸線中的介質(zhì)損耗

傳輸線的損耗有介質(zhì)損耗,導(dǎo)體損耗和輻射損耗。

2023-07-11 標(biāo)簽:損耗傳輸線衰減 1.6k 0

高速PCB板加工流程中哪些因素會(huì)影響到信號(hào)完整性SI呢?

高速PCB板加工流程中哪些因素會(huì)影響到信號(hào)完整性SI呢?

在5G和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)漠?dāng)前,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)中往往會(huì)隱藏著很多問(wèn)題小魔鬼,只有知其然,才能更好地找到解決之道。

2024-01-25 標(biāo)簽:PCB板信號(hào)完整性ADS仿真 1.6k 0

RS-485總線簡(jiǎn)述(二)

RS-485總線簡(jiǎn)述(二)

  在RS-485應(yīng)用中,往往有很長(zhǎng)的鏈路,這可能導(dǎo)致總線上不同節(jié)點(diǎn)的地電位略有不同,當(dāng)有較大地電勢(shì)差時(shí)會(huì)以共模干擾的形式疊加到傳輸線上。 如果疊加的干...

2023-03-08 標(biāo)簽:接收器接地總線 1.6k 0

寬頻帶寬功率范圍高效率的微波整流器設(shè)計(jì)

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除了大創(chuàng)在研究的微波整流器,我也接觸過(guò)射頻電路其他模塊,例如LNA、PA等等,都給我一種同樣的感覺(jué)。是什么呢?沒(méi)錯(cuò),就是反復(fù)地進(jìn)行阻抗匹配。

2023-12-15 標(biāo)簽:整流器寬頻帶阻抗匹配 1.6k 0

電源芯片耗散功率與結(jié)溫關(guān)系的探討

電源芯片耗散功率與結(jié)溫關(guān)系的探討

請(qǐng)問(wèn)目前通過(guò)EM仿真得到傳輸線的SNP文件,僅有這個(gè)的情況下能仿真得到傳輸線的特征阻抗嗎?

2024-10-22 標(biāo)簽:阻抗仿真傳輸線 1.6k 0

如何從物理角度去講解討論天線

因?yàn)樨?fù)電荷流動(dòng),對(duì)應(yīng)著缺少電荷平衡的“空穴”反向流動(dòng),所以這種假定不影響分析的結(jié)果。我們知道,信號(hào)傳到導(dǎo)體的末端、或者遇到阻抗變化的位置會(huì)反射回來(lái)。

2022-10-26 標(biāo)簽:天線傳輸線 1.6k 0

銅纜檢測(cè)參數(shù):回波損耗

銅纜檢測(cè)參數(shù):回波損耗

我們先看看回波損耗定義,由于阻抗不連續(xù)或不匹配所造成的信號(hào)的反射,其測(cè)量是在整個(gè)頻率范圍內(nèi)進(jìn)行的。

2023-10-26 標(biāo)簽:局域網(wǎng)傳輸線電磁感應(yīng) 1.6k 0

利用FIR濾波器去除傳輸線效應(yīng)

網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳 輸線的...

2022-11-12 標(biāo)簽:濾波器FIR傳輸線 1.5k 0

高速PCB設(shè)計(jì)時(shí):仿真分析揭示保護(hù)地線的重要性

高速PCB設(shè)計(jì)時(shí):仿真分析揭示保護(hù)地線的重要性

這個(gè)地網(wǎng)絡(luò)真的就可以保護(hù)信號(hào)網(wǎng)絡(luò)了嗎?尤其是上圖所示的這類地網(wǎng)絡(luò)(沒(méi)有加地過(guò)孔)。本文和大家一起來(lái)討論下這個(gè)地網(wǎng)絡(luò)是否真的一定需要增加。

2024-03-12 標(biāo)簽:原理圖pcb地線 1.5k 0

天線輻射的物理過(guò)程

天線輻射的物理過(guò)程

前面講以振子方程入手分析電磁場(chǎng)問(wèn)題的解的時(shí)候,有網(wǎng)友發(fā)信息說(shuō)這和天線有什么關(guān)系,怎么從振子入手分析天線。

2023-07-10 標(biāo)簽:天線信號(hào)傳輸線 1.5k 0

CAN總線為何要加終端電阻?

CAN總線為何要加終端電阻?

在電路中,信號(hào)反射是指信號(hào)在傳輸線或電路中遇到阻抗不匹配導(dǎo)致部分信號(hào)被反射回去的現(xiàn)象。這種反射會(huì)引起信號(hào)的失真和干擾,對(duì)電路的性能和可靠性產(chǎn)生負(fù)面影響。

2024-02-20 標(biāo)簽:CAN總線阻抗匹配傳輸線 1.5k 0

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    ArduBlock軟件是Arduino官方編程環(huán)境的第三方軟件,目前必須依附于Arduino軟件下運(yùn)行,區(qū)別于Arduino文本式編程環(huán)境,ArduBlock是以圖形化積木搭建的方式編程的,這樣的方式會(huì)使編程的可視化和交互性加強(qiáng),編程門檻降低,即使沒(méi)有編程經(jīng)驗(yàn)的人也可以嘗試給Arduino控制器編寫程序。
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Nexperia Lattice KEMET 順絡(luò)電子 霍尼韋爾 pulse ISSI NXP
Xilinx 廣瀨電機(jī) 金升陽(yáng) 君耀電子 聚洵 Liteon 新潔能 Maxim
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