Reflux temel konsepti
Dijital devrelerin şematik diagram ında, dijital sinyallerin yayılması bir mantıklı kapıdan diğerine kadar. Sinyal çıkış sonundan kablo aracılığıyla alınan sonuna gönderildi. Bu, tek yön akışı gibi görünüyor. Bu yüzden birçok dijital mühendisler dönüş yolunun önemsiz olduğunu düşünüyor. Sonuçta sürücü ve alıcı voltaj modu aygıtları olarak tasarlanmıştır. Neden akışını düşünüyorsun? Aslında, temel devre teorisi bize sinyalin şu anda yayıldığını söylüyor. Özellikle, bu elektron hareketidir. Elektronun akışının özelliklerinden biri elektron hiçbir yerde kalmayacağı. Şimdiki akışın nerede olursa olsun, geri dönmeli. Bu yüzden, akışı her zaman dönüşte aklıyor ve devredeki herhangi bir sinyal kapalı bir dönüşte oluyor. Yüksek frekans sinyal iletişimi için, bu gerçekten taşıma hattı ve DC katı arasındaki dielektrik kapasitörünü yükleme sürecidir.
Yüksek hızlı PCB
Arka akışının etkisi
Dijital devreler genelde geri dönüşü tamamlamak için yer ve güç uçağını kullanır. Yüksek frekans sinyalinin geri dönüş yolu düşük frekans sinyalinin farklıdır. Yüksek frekans sinyal geri dönüşü için etkileyici yol seçildi ve yüksek frekans sinyal geri dönüşü için etkileyici yol seçildi.
Sıradaki sinyal sürücüsünden başladığında sinyal çizgisinden akıtır ve sinyal alınan sonuna in şa eder, her zaman tersi yönde bir dönüş akışı vardır: yük topundan başlayıp, bakır kaplama uça ğından geçiyor, sinyal kaynağına akıtır ve sinyal çizgisinden akıtır. Ses frekansiyesi, bakra kaplı uçağı üzerinden akıştırılan akışın yüzünden sinyal frekansiyesi eşittir. Sinyal frekansı daha yüksek, gürültü frekansı daha yüksek. Mantık kapı girdi sinyaline cevap vermez, girdi sinyali ve referans pipinin arasındaki farkına. Tek son bir devre giriş sinyali ve lojik referans uçağının farkına cevap verir, yani yeryüzündeki referans uçağındaki rahatsızlık sinyal yolundaki araştırma kadar önemlidir. Mantık kapısı giriş pipine ve belirtilen referans pipine cevap verir. Hangi referans pin taklit edildiğini bilmiyoruz (genellikle TTL için negatif güç tasarımı ve ECL için pozitif güç tasarımı, ama hepsi değil). Bu özellik konusunda, farklı sinyallerin karşılaşma yeteneğinin füze sesi ve güç uçağının sıçramasına iyi etkisi olabilir.
PCB tahtasında birçok dijital sinyal sinkron olarak değiştirildiğinde (CPU veri otobüsü, adres otobüsü, etc.), geçici yük akışı elektrik temsilinden ya da devrelerden yerel kabına girecek. Elektrik çizgisinde ve yeryüzü kablosundaki impedans yüzünden sinkron değiştirme sesi (SSN) oluşturulacak ve yeryüzü uçağın yeniden boğulacak sesi (buraya "yeryüzü sıçrama") yeryüzü kablosunda görünecek. Elektrik hatının etrafındaki bölgesinin ve basılı devre tahtasındaki kabloların etrafında daha büyük, radyasyon enerjisini daha büyük. Bu yüzden, dijital çipinin değiştirme durumunu analiz ediyoruz ve refluks modunu kontrol etmek için ölçüler alıyoruz, çevre alanı ve radyasyon derecesini azaltmak için.