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Technologie PCB

Technologie PCB - Caractéristiques de la plaque haute fréquence et contrôle de l'impédance

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Technologie PCB - Caractéristiques de la plaque haute fréquence et contrôle de l'impédance

Caractéristiques de la plaque haute fréquence et contrôle de l'impédance

2021-09-10
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Author:Belle

1. Impédance AC impédance AC

Le courant alternatif combine la résistance (résistance; r), la résistance (XC) et la sensibilité (XL) pour former une "résistance" Alternative appelée "impédance" (impédance, symbole z). La formule est Z = â (R2 + (XL - XC) 2). Le mot est associé à un signal dans une ligne de transmission à haute vitesse ou à haute fréquence (signal; le mot a d'autres synonymes tels que impulsions pulsées, ondes carrées, ondes étagées, etc.) "impédance caractéristique" (characteristicimpedance, pour symbole). Zo) est complètement différent de l'ancien par la formule Zo = â (L / C). AC dans le mot original se réfère à alternatingcurrent, c'est - à - dire "Polar Exchange Current". C'est - à - dire le courant qui varie dans le temps, abrégé en AC. Ce symbole AC est généralement utilisé pour les alimentations qui changent de polarité (commutation de polarité) plusieurs fois par seconde et dont la forme d'onde est généralement sinusoïdale, carrée ou triangulaire.


2. Fréquence

Se réfère à divers mouvements périodiques, exprimés en nombre de répétitions par unité de temps. La fréquence électrique est généralement mesurée en « Hertz » (Hertz, nombre de répétitions par seconde ou de cycles). Les "signaux" dans les circuits de la carte sont transmis de manière fluctuante, de sorte que les hautes fréquences doivent d'abord être sélectionnées pour obtenir des vitesses élevées. Aux hautes fréquences, la constante diélectrique de la plaque haute fréquence est très critique. Par example, pour une carte haute fréquence / carte micro - ondes haute fréquence / carte micro - ondes haute fréquence / carte micro - ondes haute fréquence / carte de communication micro - ondes haute fréquence supérieure à 3 GHz, une constante diélectrique de 4,5 fr - 4 doit être remplacée par une carte haute fréquence PTFE de seulement 2,6 pour réduire les pertes de signal et les retards.


3. Adaptation d'impédance adaptation d'impédance

Si un signal (signal) est transmis dans le circuit électronique, il est souhaitable qu'il puisse être transmis en douceur de la source d'alimentation à la borne de réception (Load) avec une perte d'énergie minimale. Et il est complètement absorbé par l'extrémité réceptrice sans aucune réflexion. Pour obtenir une telle bonne transmission, il faut que l'impédance (Zl) dans le circuit soit égale à l'impédance (Zo) à l'intérieur de la "borne de transmission", ce qui est appelé "adaptation d'impédance".

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4. Réflexion

Dans un sens général, cela signifie que le miroir réfléchit la lumière incidente. Cependant, lorsqu'un signal à grande vitesse se propage dans la carte mère de l'ordinateur, cela signifie que le "signal" est envoyé par le pilote sur une ligne de signal et diffusé sur le récepteur. Si les valeurs d'impédance des trois peuvent être adaptées, l'énergie du signal peut atteindre le récepteur en douceur. Une fois qu'il y a un problème avec la qualité de la ligne de signal, ce qui entraîne une valeur d '« impédance caractéristique» dépassant la limite, une partie de l'énergie du signal est renvoyée vers le conducteur, également appelé « réflexion».


5. Temps de montée temps de montée

Ce mot est une propriété importante du signal logique carré ou Pulse. Les ordonnées sont des tensions (telles que 5V et courant 3,3v au début, et éventuellement 2,5v à l'avenir) et les abscisses sont des systèmes "horloge" (impulsions d'horloge) composés de temps; La génération d'une onde carrée en propagation devrait théoriquement s'élever verticalement d'un état bas à un "état haut", mais en réalité elle s'élève sur une certaine pente. Le temps nécessaire pour augmenter la pente de 10% à 90% de la hauteur est appelé risetime et l'unité commune est 10 - 9 secondes nono - second, abrégé en NS, traduit en nanosecondes.


6, impédance caractéristique impédance caractéristique


Cela signifie que lorsqu’une forme d’onde de « signal » électronique est présente dans un conducteur, son rapport tension / courant est appelé « impédance ». Parce qu'une "résistance" qui mélange d'autres facteurs (tels que la résistance, la sensibilité, etc.) dans un circuit alternatif ou à haute fréquence n'est plus simplement une "résistance ohmique" DC, elle ne devrait plus être appelée "résistance" dans un circuit, mais "impédance". Cependant, lorsqu'il s'agit de l'utilisation pratique du courant alternatif "impédance d'impédance", il y a inévitablement confusion. Pour se différencier, le signal électronique doit être appelé « impédance caractéristique ». Lorsqu'un signal se propage dans un circuit de carte à haute fréquence, les facteurs qui influent sur son "impédance caractéristique" sont la surface de la Section du circuit, l'épaisseur du matériau vert entre le circuit et la couche de terre et sa constante diélectrique. Il existe actuellement de nombreuses plaques haute fréquence avec des vitesses de transmission élevées, et l '"impédance caractéristique" doit être contrôlée dans une certaine plage. Ainsi, lors de la fabrication de la plaque haute fréquence, la coopération des trois paramètres importants mentionnés ci - dessus avec d'autres conditions.


7. Interférence RF (RFI) Interférence RF

Il s'agit d'une perturbation accidentelle et indésirable qui consiste en l'apparition de certains signaux transitoires (transitoires) indésirables qui perturberaient le fonctionnement d'un dispositif de communication électronique ou d'une autre machine électronique et affecteraient son fonctionnement normal. Par exemple, dans les premiers téléviseurs sans protection anti - RFI, les ondes électromagnétiques Spark émises par les bougies d'allumage peuvent causer une confusion temporaire après avoir été transmises au téléviseur lorsque le pédalo démarre à proximité. Si le blindage est traité avec du cuivre chimique ou de la peinture contenant du nickel sur la paroi intérieure du boîtier en plastique du téléviseur, Les guides d'ondes électromagnétiques peuvent être dirigés vers la « couche de terre» pour réduire les interférences RFI. Pour certains ateliers de soudage "haute fréquence", il est également nécessaire de mettre leurs bâtiments à la terre avec un treillis métallique afin d'éviter les interférences des ondes électromagnétiques haute fréquence émises par l'électronique environnante. Le personnel d'exploitation à proximité de l'accès à l'aéroport peut même causer des interférences avec les instruments radar d'atterrissage de l'avion, ce qui constitue une grande menace pour la sécurité des vols et doit être soigneusement protégé.


8. Ultra haute fréquence (UHF)

On entend par « ondes ultra - courtes » des fréquences comprises entre 300 MHz et 3 GHz, ou des longueurs d'onde comprises entre 1 m et 10 cm, dites hyperfréquences. Tels que les téléviseurs, les téléphones de voiture, les téléphones Big Brother, etc. entrent dans cette gamme et la carte fr - 4 utilisée peut encore accomplir la tâche. Pour l'électronique à micro - ondes avec des fréquences plus élevées, une plaque à haute fréquence est nécessaire. Interférence électromagnétique RF RF; Ondes radio, interaction RF RF; Interférence radiofréquence


SHF hyperfréquence; Ultra haute fréquence (c'est - à - dire micro - ondes avec une fréquence entre 3 ~ 30 GHz; longueur d'onde entre 1 ~ 10 cm, peut être utilisé pour les communications sans fil ou par satellite à longue distance) uhfultra - haute fréquence; Les ondes électromagnétiques UHF sont des ondes radio dont la fréquence est comprise entre 300 et 3000 MHz, ou « ondes ultra - courtes » dont la longueur d’onde est comprise entre 1 et 10 décimètres (10 et 100 centimètres), couramment utilisées dans les téléviseurs haute définition. Très haute fréquence; Les ondes électromagnétiques VHF (c'est - à - dire les ondes ultracourtes) sont des ondes électriques utilisées pour la radio et la télévision à des fréquences comprises entre 30 et 300 mégahertz et à des longueurs d'onde comprises entre 1 et 10 mètres.