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淺談PCB技術高速設計中的特性阻抗問題

出處:xjlia2000 發(fā)布于:2011-08-27 08:28:30

  在高速設計中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是重要和普遍的問題之一。首先了解一下傳輸線的定義:傳輸線由兩個具有一定長度的導體組成,一個導體用來發(fā)送信號,另一個用來接收信號。在一個多層板中,每一條線路都是傳輸線的組成部分,鄰近的參考平面可作為第二條線路或回路。一條線路成為“性能良好”傳輸線的關鍵是使它的特性阻抗在整個線路中保持恒定。

  線路板成為“可控阻抗板”的關鍵是使所有線路的特性阻抗?jié)M足一個規(guī)定值,通常在25歐姆和70歐姆之間。在多層線路板中,傳輸線性能良好的關鍵是使它的特性阻抗在整條線路中保持恒定。

  但是,究竟什么是特性阻抗?假設一根均勻電纜無限延伸,在發(fā)射端的在某一頻率下的阻抗稱為“特性阻抗”。測量特性阻抗時,可在電纜的另一端用特性阻抗的等值電阻終接,其測量結果會跟輸入信號的頻率有關。特性阻抗的測量單位為歐姆。在高頻段頻率不斷提高時,特性阻抗會漸近于固定值。例如同軸線將會是50或75歐姆;而雙絞線(用于電話及網(wǎng)絡通訊)將會是100歐姆(在高于1MHz時)。粗同軸電纜與細同軸電纜是指同軸電纜的直徑大還是小。粗纜適用于比較大型的局部網(wǎng)絡,它的標準距離長、可靠性高。由于安裝時不需要切斷電纜,因此可以根據(jù)需要靈活調整計算機的入網(wǎng)位置。但粗纜網(wǎng)絡必須安裝收發(fā)器和收發(fā)器電纜,安裝難度大,所以總體造價高。相反,細纜安裝則比較簡單,造價低,但由于安裝過程要切斷電纜,兩頭須裝上基本網(wǎng)絡連接頭(BNC),然后接在T型連接器兩端,所以當接頭多時容易產(chǎn)生接觸不良的隱患,這是目前運行中的以太網(wǎng)所發(fā)生的常見故障之一。圖2是該電壓信號的傳輸示意圖。

  Zen的方法是先“產(chǎn)生信號”,然后沿著這條傳輸線以6英寸/納秒的速度傳播。個0.01納秒前進了0.06英寸,這時發(fā)送線路有多余的正電荷,而回路有多余的負電荷,正是這兩種電荷差維持著這兩個導體之間的1伏電壓差,而這兩個導體又組成了一個電容器

  在下一個0.01納秒中,又要將一段0.06英寸傳輸線的電壓從0調整到1伏特,這必須加一些正電荷到發(fā)送線路,而加一些負電荷到接收線路。每移動0.06英寸,必須把更多的正電荷加到發(fā)送線路,而把更多的負電荷加到回路。每隔0.01納秒,必須對傳輸線路的另外一段進行充電,然后信號開始沿著這一段傳播。電荷來自傳輸線前端的電池,當沿著這條線移動時,就給傳輸線的連續(xù)部分充電,因而在發(fā)送線路和回路之間形成了1伏特的電壓差。每前進0.01納秒,就從電池中獲得一些電荷(±Q),恒定的時間間隔(±t)內從電池中流出的恒定電量(±Q)就是一種恒定電流。過程如圖3所示。

  線路的阻抗

  對電池來說,當信號沿著傳輸線傳播,并且每隔0.01納秒對連續(xù)0.06英寸傳輸線段進行充電。從電源獲得恒定的電流時,傳輸線看起來像一個阻抗器,并且它的阻抗值恒定,這可稱為傳輸線路的“浪涌”阻抗(surge impedance)。

  從電池的角度看時,如果信號以一種穩(wěn)定的速度沿著傳輸線傳播,并且傳輸線具有相同的橫截面,那么在0.01納秒中每前進一步需要相同的電荷量,以產(chǎn)生相同的信號電壓。當沿著這條線前進時,會產(chǎn)生同樣的瞬時阻抗,這被視為傳輸線的一種特性,被稱為特性阻抗。如果信號在傳遞過程的每一步的特性阻抗相同,那么該傳輸線可認為是可控阻抗傳輸線。

  為了達到信號質量,內部連接的設計目標是在信號傳遞過程中盡量保持阻抗穩(wěn)定,首先必須保持傳輸線特性阻抗的穩(wěn)定,因此,可控阻抗板的生產(chǎn)變得越來越重要。另外,其它的方法如余線長度短化、末端去除和整線使用,也用來保持信號傳遞中瞬時阻抗的穩(wěn)定。

  特性阻抗的計算

  簡單的特性阻抗模型:Z=V/I,Z代表信號傳遞過程中每一步的阻抗,V代表信號進入傳輸線時的電壓,I代表電流。I=±Q/±t,Q代表電量,t代表每一步的時間。

  電量(來源于電池):±Q=±C×V,C代表電容,V代表電壓。電容可以用傳輸線單位長度容量CL和信號傳遞速度v來推導。單位引腳的長度值當作速度,再乘以每步所需時間t, 則得到公式: ±C=CL×v×(±)t.綜合以上各項,我們可以得出特性阻抗:Z=V/I=V/(±Q/±t)=V/(±C×V/±t)=V/(CL×v×(±)t×V/±t)=1/(CL×v)

  可以看出,特性阻抗跟傳輸線單位長度容量和信號傳遞速度有關。為了區(qū)別特性阻抗和實際阻抗Z,我們在Z后面加上0.傳輸線特性阻抗為:Z0=1/(CL×v)

  如果傳輸線單位長度容量和信號傳遞速度保持不變,那么傳輸線特性阻抗也保持不變。這個簡單的說明能將電容常識和新發(fā)現(xiàn)的特性阻抗理論聯(lián)系在一起。如果增加傳輸線單位長度容量,例如加粗傳輸線,可降低傳輸線特性阻抗。

  特性阻抗的測量

  當電池和傳輸線連接時(假如當時阻抗為50歐姆),將歐姆表連接在3英尺長的RG58光纜上,這時如何測無窮阻抗呢?任何傳輸線的阻抗都和時間有關。如果你在比光纜反射更短的時間里測量光纜的阻抗,你測量到的是“浪涌”阻抗,或特性阻抗。但是如果等待足夠長的時間直到能量反射回來并接收后,經(jīng)測量可發(fā)現(xiàn)阻抗有變化。

  對于3英尺長的光纜,必須在3納秒內完成阻抗的測量。TDR(時間域反射儀)能做到這一點,它可以測量傳輸線的動態(tài)阻抗。如果在1秒鐘內測量3英尺光纜的阻抗,信號會來回反射數(shù)百萬次,因此會得到不同的“浪涌”阻抗。



  
關鍵詞:PCB阻抗

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