L'impédance caractéristique des panneaux et des lignes d'impédance contrôlée est l'un des problèmes les plus importants et les plus courants dans la conception à grande vitesse . d'abord, comprenons la définition d'une ligne de transmission: une ligne de transmission se compose de deux conducteurs d'une certaine longueur, un pour le concept de " Chaque ligne fait partie d'une ligne de transmission, et le plan de référence adjacent peut être utilisé comme deuxième ligne ou retour . La clé d'une ligne étant une ligne de transmission "bonne performance" est de garder son impédance caractéristique constante à travers la ligne . [1]
La clé d'une carte de circuit impédante est une "carte d'impédance contrôlée" est de faire en sorte que l'impédance caractéristique de toutes les lignes respecte une valeur spécifiée, généralement entre 25 ohms et 70 ohms . La clé à une bonne performance d'une ligne de transmission dans une carte de circuit multicouche est de garder son impédance caractéristique constante tout au long de la ligne .
Mais quelle est exactement l'impédance caractéristique? Le moyen le plus simple de comprendre l'impédance caractéristique est de regarder ce qu'un signal rencontre pendant la transmission . lors du déplacement le long d'une ligne de transmission avec une section transversale constante, ceci est similaire à la transmission micro-ondes illustrée à la figure 1. Supposons une1- L'extrémité avant de la ligne de transmission (elle est située entre la ligne de transmission et la ligne de retour) . Une fois connectée, ce signal d'onde de tension se propage le long de la ligne à la vitesse de la lumière, et sa vitesse est généralement d'environ 6 pouces / nanoseconde .. Point adjacent sur la ligne de retour . La figure 2 est un diagramme schématique de la transmission de ce signal de tension .
La méthode de Zen consiste à "générer un signal" d'abord, puis à la propager le long de cette ligne de transmission à une vitesse de 6 pouces / nanoseconde . les premiers 0 . 01 Nanoseconde Advances 0 . 06 pouces . Organisation à ce moment-là, la ligne de transmission a une charge positive excessive, et la ligne de retour a été excessive. Ce sont ces deux différences de charge qui maintiennent la différence de tension de tension 1- entre les deux conducteurs, et les deux conducteurs forment un condensateur.
Dans la prochaine 0 . 01 nanoseconde, la tension d'une ligne de transmission 0.06-} doit être ajustée de 0 à 1 volt, ce qui nécessite une charge positive à la ligne de transmission et des charges négatives à la ligne de réception . pour chaque charge . 06 inches de mouvement, à la charge de 0. La ligne d'envoi et des charges plus négatives doivent être ajoutées à la boucle . chaque 0 .} 01 Nanosecondes, une autre section de la ligne de transmission doit être chargée avant que le signal ne commence à se propager le long de cette section . formant une différence de tension de 1 volt entre la ligne d'envoi et la boucle. Chaque 0,01 nanoseconde vers l'avant, une charge (± q) est obtenue à partir de la batterie, et la quantité constante d'électricité (± q) s'écoulant de la batterie dans un intervalle de temps constant (± T) est un courant constant. Le courant négatif s'écoulant dans la boucle est en fait égal au courant positif qui s'écoule, et juste à l'extrémité avant de l'onde de signal, le courant alternatif passe à travers le condensateur composé des lignes supérieure et inférieure, terminant tout le cycle.
