在较高频阻抗分析仪时特性阻抗突然减小是什么原因

印制电路有关论文范本,与高频板材对特性阻抗的影响相关本科毕业论文范文
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高频板材对特性阻抗的影响参考属性评定
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1.高频板材高速数字PCB基板材料具有高信号传输速度、高稳定性、高玻璃化温度、低介质损耗性以及低介电常数性等特性.“趋肤效应”问题会发生在频率1GHz以上的情况下,其会使传输频率产生更高的速度,进而造成有效导体的损坏,配线长度越长造成的损失越大.因此在实际中的条件是尽量短的数据传输线.频功率测量过程中,采用的传输线路不同,测量得到的结果也不相同.传输线驻波大时会产生较大的测量功率误差.高频板材的特性是低介质损耗以及高稳定介电常数性,其特性能够满足高频高速电路中的阻抗连续稳定要求.我国现有704个高频板材研究所以及以泰兴高频覆铜板为首的厂家,主要研发出了例如F4BK、TF-2等高频板材,目前引进的国外板材供应商有Rogers、Isola、Arlon、GILTaconic、Asaki等.2.高频混合板材介电常数计算3.高频板材阻抗计算方法介电常数的增加会导致信号在介质材料中速度的减小.计算特性阻抗时应采取Po印制电路有关论文范本larSi6000阻抗软件,选择表面微带线结构进行,采取不同的介电常数,最后可以发现介电常数与特性阻抗呈负相关,即介电常数越小,特性阻抗越大.特性阻抗是指单独的电压、电流入射波的比,一般为复数,虚部和传输线损耗相关,实部对传输线上传输的能量起到了决定性的作用.基板材料具有稳定的介电常数能够有效的实现高速数字电路PCB中阻抗的连续稳定性能.大多数基板材料的树脂含量在35%~65%之间,介电常数值会随着其树脂量发生变化,其树脂量越高,其介电常数表现的就越低. 印制电路论文怎么写 播放:28909次 评论:7654人图1板块详情4.特性阻抗测试附连板的设计在实际操作中如果高速数字PCB基板没有安装器件就会产生非常大的阻抗,在测量电路板上的阻抗时需要模拟出一个时间电路,加载电流后才能够进行.基于此,通过测试附连板可以实现高速数字PCB上的特性阻抗值的测量.根据实际情况并结合EC-326标准规定可以完成对测试附连板的设计,对于测试附连板有以下几点规定:①用圆孔作为信号线所接孔形,其他接口另定以区分;②测试线长度应当大于15厘米;③导体物质不能出现在测试板周围2.5毫米内;④实际的电路板的涂覆层与附连板相同;⑤模拟导体下需接有连续的电源.5.结束语现如今社会经济不断发展为电子技术带来了广泛的应用,不仅提高了信号传输速度,同时也使高频电路得到了广泛的应用,因此对于高速数字PCB的特性阻抗要求也会越来越高.高速数字PCB基板材料具有高信号传输速度、高稳定性、高玻璃化温度、低介质损耗性以及低介电常数性等特性,其特性能够满足现如今对于阻抗连续稳定的性能要求.在实际应用中要对高速数字PCB的电子基板进行特性阻抗的测量,观察其是否符合要求,同时还要充分考虑影响特性阻抗的众多因素,采取措施调整特性阻抗的变化,使其达到既定目标.研究高频板材对特性阻抗的影响具有十分重大的意义. [科]【参考文献】[1]林金堵,龚永林.现代印制电路基础[M].上海:印制电路行业协会,;330-250.[2]徐莹.浅谈特性阻抗PCB[C].中国电子学会生产技术分会,第二界全国青年印制电路学术年会论文汇编.;124-130.[3]伊.印制电路板生产中的阻抗控制[J].印制电路信息,;36-39.[4]张家亮.改善PCB基材介电性能的材料动态.印刷电路信息[J].2000,(4):11-14.[5]祝大同.PCB基板材料走向高性能、系列化.印刷电路信息[J].2000,(4):16-21.[6]MotoralaApplicationNote.TransmissionLionEffectsinPCBApplication[J].AN1051.[7]王志勤.特性阻抗的工艺研究新工艺新技术[J].):285-287.这篇论文来源:
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热门参考资料电阻不再是电阻――高频时确实如此
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> 电阻不再是电阻――高频时确实如此
许多设计师没有意识到实际元件中的寄生因素会影响它们的值。当频率达到几百兆赫兹时,诸如电阻、和电容等基本元件都会呈现出非理想的特性。这种变化在设计滤波器或试图优化供电网络、旁路网络或偏置电路时将变得非常关键。我们将在后续文章中讨论电容和电感。现在让我们讨论最常见的电阻。下面是电阻的理想阻抗曲线,正如你期望的那样,是一条直线。图1:理想电阻的阻抗与频率之间的关系曲线表明在所有频率下阻抗都是相同的值。现在让我们考虑一个具有短引线的碳质电阻。通过增加引线的寄生电感和电阻端帽之间的并联电容就可以得到下面这种高频时的简化模型。图2:典型电阻在高频时的简化模型,其中包含了并联电容和串联电感。(引线长度为1/4英寸的)碳质电阻的典型串联电感为14nH,并联电容为1-2pF。如果绘出这种简化模型的频率曲线,你应该会看到下面这个理想的阻抗图。图3:实际电阻的理想阻抗图上有几个不同的点,分别展示了电阻主导、电容减少阻抗和电感增加阻抗的特性。在较低频率时,图中的曲线是纯阻性的(水平直线)。但随着频率的增加,并联电容将占主导地位,阻抗开始以20dB/10倍频下降。电阻现在变成了电容,这里出现了转折点。图中还有一个容性电抗等于感性电抗的点。在这个短暂的瞬间,阻抗再一次变为纯阻性(虽然阻值要小得多)。串联谐振就发生在这个转折点。在这个点之后,串联的引线电感占主导地位,可怜的电阻变成了电感。它的阻抗曲线以20dB/10倍频的斜率上升。为了帮助说明,我测量了一个引线长度为1/4英寸的碳质电阻,并绘出了下面这张图。图4:带短引线的1kΩ碳质电阻的阻抗测量图。由于图中只给出了从1MHz到450MHz的频率变化,因此看不到由于串联电感而引起的阻抗增加那段曲线。然而在100MHz时,你可以看到1kΩ电阻的阻抗已经下降到约730Ω。在300MHz时,阻抗只有300Ω了。即使在使用串联电感为1-2nH、并联电容为0.2-0.4pF的典型时,高达数百兆赫兹的频率也会影响阻抗测量值。通过理解实际元件的寄生因素对阻抗的影响,你将明白为何要保持引线长度和电路走线尽可能短、为何在高频设计中表贴元件性能更加优异。你遇到过随着频率的增加串联电感或并行电容改变的情况吗?这种情况将如何影响你的设计性能呢?
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第二章 无源元件的高频特性.ppt10页
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第二章 无源元件的高频特性 目录 电阻的高频特性 电感的高频特性 电容的高频特性 理想电阻模型
a)幅频特性
b)相频特性
图2-1 理想电阻的幅频特性和相频特性 实际电阻的高频模型
a)实际电阻的高频等效电路
b)幅频特性示意图
c)相频特性示意图 图2-2 实际电阻的高频等效电路及其幅频特性和相频特性示意图 理想电感模型
实际电感的高频模型 电容的种类 1.电解电容 电容量对体积的比值高,但内部杂散电感以及等效串联电阻较大。电解电容主要有两种:铝电解电容和钽电解电容,钽电解电容比铝电解电容性能好,但也只在较低的频率范围内呈容性,并且价格较高,由于这些缺点,电解电容极少用于噪声抑制,主要用于减小整流电路的输出纹波。 2.纸质电容 其额定电容和电压值范围较广,且其等效串联电阻比电解电容小得多,但仍具有较高的杂散电感值。各种纸质电容和敷金属纸电容被广泛地应用于电力电子装置,因为它的性能好,可靠性高,也常被用于电力线性滤波。 3.陶瓷电容 不同介质物质,会有不同的能量密度和温度系数,陶瓷电容的特性随时间、温度和电压而变,且易受电压的瞬变而损坏。陶瓷电容体积小,并且具有极好的高频特性和较小的等效串联电阻,因而被广泛地应用于印刷电路板中。 4.薄膜介质电容 如聚酯电容、聚丙烯电容,聚苯乙烯电容,聚碳酸酯电容等,等效串联电阻小,不同的绕制方法会影响其阻抗,但能量密度很小,聚苯乙烯电容具有很低的电解损失和非常稳定的电容频率特性。
理想电容模型 电容的高频模型 电容引线的影响 * * a)幅频特性
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