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传输线:传输线模型1,以t1时间段来说,电阻Ra1的阻值很小,电感L1也很小,电容C1也很小,电阻Rb1很大!电信号从低电平变高电平高电平,它不是整条导线上一下子就变为高电平了,而是像钱塘江大潮涨潮或波浪推进时,是有一个过程的.钱塘江大潮来后,就把江面从低水位变到高水位了,波浪是一个一个的来,就像高频信号不停的传输。信号电场也如潮水一样,它是后面的推前边的,前面的继续向前。在导线上的一个固定地点,它的电平是如潮头逐渐上升的,这个上升的波形,就是我们平常可以用示波器测量的上升沿,这个上升沿有快有慢,高速信号,需要上升沿和下降沿都要快,否则电平还没到,下一个信号电平又来了.
而低频信号并不等于上升沿下降沿就平缓,它也可以比较陡。低频信号如果上升沿和~下降沿比较陡的,也要当高频信号来处理。如何简单理解信号传播与信号回路问题我们可以这样来简单理解信号传播与信号回路问题,一个信号在导体里传播,它就要受到导体_上电阻的衰减,电感的阻碍,给寄生电容充电和介质漏电等。微分导线后可见,信号峰头到这里来后,由于给寄生电容充电和介质漏电,它就会沿传播路径下的参考平面有一个返回电流,然后到下一个微分点,电流又返回到个点,这个信号还未传到终点前,沿导线的传播路径的返回电流一直存在,等信号到达终点后,整个通路建立平衡后,返回路径才从信号好走的(短路径,小电阻)路径返回。
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电流的速度不是电子运动速度,而是电场的速度.电场的传播速度与介质有关电信号的传播速度是与导体周围的介质介电常数有关的,电信号在真空中(指导体周围比较大的范围内都是真空)的传播速度是光速3*10^8m/s,换算为30cm/ns!在其它的介质中,它的传输速度是不一样的,如果相对介电系数是Er,则传播速度为30/Er^0。5!例如,在水中,水的相对介电系数是80,所以,传播速度约是真空中的1/9,即:30/80^0!
5=35cm/ns!在PCB中,FR4的相对介电系数约为4,所以,传播速度是真空中的一半,即:30/4^0。5=15cm/ns!理解信号传播下面再以图示的方法说明下,传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻.传输线的分布参数通常用单位长度的电感L和单位长度的电容C以及单位长度上的电阻、电导来表示,它们主要由传输线的几何结构和绝缘介质的特性所决定的!分布的电容、电感和电阻是传输线本身固有的参数,给定某一种传输线,这些参数的值也就确定了,这些参数反映着传输线的内在因素,它们的存在决定着传输线的一系列重要特性.
在高速数字电路的PCB设计上,我们设计的产品不管是用到DDR2,还是DDR3内存,不管是PCIE差分还是SATA传输,都用到了高速PCB设计技术,而我们所设计的PCB用了阻抗控制技术后,基本上没有出现是PCB问题跑不通的情况!要理解高速信号的设计知识,先要从一些基础电子知识说起!基础知识导体中的自由电子在电场的作用下定向移动形成电流。电流方向只是物理学中约定俗成的一个规定,物理上规定电流的方向是正电荷的定向移动的方向或者负电荷的定向移动的反方向!
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