電子產業一站式服務平臺

技術中心
主站蜘蛛池模板:
久久国产精品亚洲
|
中文字幕自拍偷拍
|
亚洲国产精品电影在线观看
|
色综合久久久久
|
久久久久久免费视频
|
欧美狠狠
|
日韩中文字幕一区二区
|
99精品热视频|
国产区免费在线观看
|
国内毛片毛片
|
日韩欧美一区二区在线观看视频
|
日韩av在线免费
|
激情婷婷|
久久e久久
|
欧美一级做a爰片久久高潮
免费在线毛片
|
爱爱免费看
|
狠狠撸在线
|
精品久久一区
|
99色综合
|
欧美性猛片aaaaaaa做受
|
国内精品一区二区三区视频
|
国产精品美女久久久av超清
|
亚洲一区欧美
|
精品福利av导航
|
日本免费在线视频
|
免费观看日韩
|
国产免费av在线
|
99久久婷婷国产综合精品电影
|
久草电影网
|
超碰在线91
|
国产一级一级毛片女人精品
|
久草视频免费在线播放
|
欧美成人精品欧美一级私黄
|
亚洲aⅴ网站
|
欧美在线观看免费观看视频
|
午夜大片男女免费观看爽爽爽尤物
|
日韩欧美在线视频
|
日韩欧美视频一区
|
免费成人看片
|
一级毛片免费完整视频
|
欧美精品不卡
|
欧美精品成人一区二区三区四区
|
日韩一区二区三区电影在线观看
|
免费看黄色av
|
亚洲视频在线观看
|
中文字幕日韩欧美一区二区三区
|
久久99这里只有精品
|
久re在线|
欧美精品成人一区二区三区四区
|
91一区二区三区
|
国产精品免费自拍
|
久久精品在线
|
免费在线黄色电影
|
精品国产乱码久久久久久影片
|
免费一级电影
|
久久久久国产一区二区三区四区
|
不卡一二三区
|
亚洲高清视频一区
|
国产精品1|
中国黄色一级
|
亚洲国产二区
|
97在线观看视频
|
久久午夜视频
|
淫片在线
|
欧美日韩亚洲国产精品
|
一区二区三区在线播放视频
|
久久爱综合
|
久久中文字幕一区
|
国产视频一区二区在线
|
国产精品成人一区二区三区夜夜夜
|
国产精品久久久久久亚洲调教
|
亚洲一区免费在线观看
|
国产免费视频在线
|
国产成人在线一区二区
|
草久在线视频
|
精品在线一区二区
|
欧美一区二区免费
|
九色91九色porny永久
|
中文字幕在线观看不卡视频
|
精品国产91乱码一区二区三区
|
久久久亚洲国产天美传媒修理工
|
高清18麻豆
|
精品视频久久久
|
亚洲综合一区二区
|
久久久精品
|
精品影院
|
青青在线精品视频
|
国产美女在线播放
|
人人射视频
|
欧美久久久网站
|
中文字幕1区
|
日韩色区
|
亚洲蜜桃妇女
|
欧美精品一区二区三区手机在线
|
视频一区二区三区免费观看
|
亚洲精品久久久久久久久久久久久
|
国产精品久久99
|
999国产在线观看
|
国产毛片欧美毛片久久久
|
亚洲专区欧美
|
97人人干|
国产精品一码二码三码在线
|
日韩中文字幕在线播放
|
一区二区不卡视频
|
日本黄色大片免费看
|
中文在线一区二区
|
亚洲综合大片69999
|
九九成人
|
玖玖精品
|
黑人精品
|
四虎永久免费
|
久久精品影视
|
国产精品毛片久久久久久久明星
|
久久久精品综合
|
可以免费在线观看av的网站
|
欧美视频区|
精品综合久久久
|
一级黄色大片免费
|
在线日韩|
精品国产乱码久久久久久88av
|
亚洲xx视频
|
91精品国产一区二区三区四区在线
|
亚洲毛片
|
国产中文
|
美女一区
|
国产一区二区资源
|
亚洲精品麻豆
|
国产精品亚洲一区二区三区
|
色图综合
|
欧美午夜一区二区三区免费大片
|
婷婷色av
|
亚洲不卡
|
97久久久|
91精品国产综合久久久久久丝袜
|
久久久一区二区三区
|
欧美午夜一区二区三区免费大片
|
91精品国产综合久久福利
|
最好看的2019年中文在线观看
|
欧美成年黄网站色视频
|
后人极品翘臀美女在线播放
|
国产四区
|
国产电影一区二区三区
|
亚洲精品国产综合区久久久久久久
|
欧美一区二区大片
|
久久亚洲国产精品日日av夜夜
|
欧美中文一区二区三区
|
亚洲综合在线视频
|
精品久久久久久久久久久
|
欧美精品在线观看
|
精品久久久久久国产
|
中文字幕成人在线
|
精品国产一区二区三区在线观看
|
在线观看免费视频黄
|
久久久精品国产
|
日韩一区二区在线观看
|
欧美精品一区二区三区在线播放
|
国产精品久久久久久久久久妞妞
|
亚洲欧美日韩电影
|
精品一区二区不卡
|
亚洲天堂一区二区
|
日韩成人在线电影
|
精品视频免费在线
|
欧美国产一区二区
|
久久久精品456亚洲影院
|
999国产在线观看
|
亚洲精品一二三
|
欧美日韩亚洲成人
|
激情久久免费视频
|
先锋久久
|
香蕉国产
|
国产精品一区二区在线观看
|
久久精品二区
|
精品久久久久久久久久久久
|
想看一级毛片
|
中文字幕一区二区三区乱码在线
|
成人av电影网|
国产最新视频
|
特黄网站|
国产精品久久久久久久久久免费
|
黑人中文字幕一区二区三区
|
日韩免费视频一区二区
|
日韩一区欧美
|
久久国产精品视频
|
亚洲欧美日韩在线一区二区三区
|
日日骚一区
|
亚洲一区电影
|
国产精品免费视频一区
|
亚洲四区
|
亚洲久久
|
国产视频9999
|
激情综合网五月婷婷
|
日韩成人一区
|
日韩免费视频
|
性视频网站免费
|
亚洲aⅴ天堂av在线电影软件
|
一级一片免费看
|
久久久久综合
|
欧美综合网
|
成人在线免费观看小视频
|
欧美一区二区三区免费视频
|
亚洲午夜免费视频
|
亚洲视频日韩
|
亚洲精品一区二区三区蜜桃久
|
中文字幕在线第一页
|
亚洲综合在线一区
|
北条麻妃99精品青青久久主播
|
亚洲精品成人在线
|
神马久久久久久久
|
成人午夜免费视频
|
91精品国产九九九久久久亚洲
|
亚洲一区久久
|
99久久成人
|
中文字幕在线观看一区二区三区
|
色综合成人|
国产精品视频播放
|
一区二区三区在线免费播放
|
日韩视频免费在线播放
|
午夜影院在线
|
欧美日本韩国一区二区
|
日本久久免费
|
成人一区二区在线
|
99久久婷婷国产综合精品电影
|
欧美第一网站
|
中文字幕日韩在线
|
免费一区二区
|
免费簧片
|
日韩欧美一区二区三区
|
国产精品1区2区在线观看
|
啊啊啊网站
|
国产一级毛片电影
|
亚洲国产中文字幕
|
看a网址
|
蜜桃av噜噜一区二区三区小说
|
日韩精品一区二区三区四区五区
|
精品亚洲第一
|
亚洲毛片在线
|
日韩av免费在线观看
|
久久精品国产99国产精品
|
成人羞羞视频免费
|
久久精品国产一区二区三区不卡
|
日韩国产
|
日韩国产一区二区三区
|
欧美一级二级视频
|
99精品热|
午夜视频污
|
日韩欧美国产一区二区三区
|
亚洲激情综合
|
精品久久久久久国产
|
亚洲免费观看
|
欧美成人免费在线视频
|
在线观看自拍
|
国产在线中文字幕
|
人人澡人人透人人爽
|
成人精品一区二区三区
|
黄色成人一级片
|
91久久久久久久久久
|
美女扒开尿口来摸
|
www成人精品
|
一区视频
|
日韩精品无码一区二区三区
|
国产精品久久久久久吹潮
|
欧美精品一区视频
|
久久精品亚洲精品国产欧美kt∨
|
色网综合
|
久久久久亚洲精品
|
黄片毛片在线
|
性色国产
|
91综合网
|
在线观看国产
|
精品小视频
|
久久99国产精品久久99果冻传媒
|
日韩欧美的一区二区
|
精品久久久久久国产
|
亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆
|
水密桃av
|
韩日精品一区
|
a级三四级黄大片
|
夜夜摸夜夜操
|
日韩av在线不卡
|
午夜视频免费在线观看
|
综合色吧|
91精品国产一区二区三区香蕉
|
日韩城人网站
|
日本精品视频
|
久久99国产精品久久99果冻传媒
|
午夜激情在线
|
国产麻豆一区二区三区四区
|
成人aaa毛片|
亚洲精品久久久久999中文字幕
|
欧美在线免费观看
|
国产欧美日韩在线
|
欧美一区二区三区在线视频
|
91麻豆精品国产91久久久更新资源速度超快
|
夜夜夜久久久
|
日韩不卡一区二区三区
|
欧美成人精品一区二区三区
|
午夜视频污|
快色视频在线观看
|
久久久久久综合
|
亚洲国产成人av好男人在线观看
|
免费午夜电影
|
在线a视频
|
国产噜噜噜噜噜久久久久久久久
|
91精品国产91久久久久久黑人
|
91精品国产综合久久香蕉922
|
欧美国产日韩一区
|
美女久久|
精品天堂|
国产99精品视频
|
99精品一区二区三区
|
亚洲在线电影
|
中文字幕一区二区三
|
91在线中文
|
久久久久久久久久久久国产
|
国产一区二区三区四
|
欧美一级内谢
|
国产免费网址
|
香蕉福利视频
|
www.99热|
丁香五月网久久综合
|
久久久网
|
欧美成人免费视频
|
日韩在线精品视频
|
91视频8mav|
国产美女在线观看
|
免费观看一级视频
|
亚洲精品区
|
av一区二区三区免费观看
|
依依成人综合网
|
色综合天天综合网国产成人网
|
北条麻妃一区二区三区在线观看
|
日韩欧美中文字幕一区二区三区
|
曰批免费视频播放免费
|
亚洲三区在线观看
|
国产综合精品一区二区三区
|
成人三级视频网站
|
日韩国产在线看
|
午夜久久久久
|
欧美激情在线精品一区二区三区
|
黄色一级片免费
|
精品久久国产老人久久综合
|
亚洲一区二区三区蜜桃
|
午夜电影福利
|
精品电影|
精品一区二区久久久久久久网站
|
国产精品免费视频一区
|
久久精品亚洲精品
|
男女全黄一级一级高潮免费看
|
国产片免费看
|
狠狠狠狠狠狠
|
av片免费看
|
最新日韩av
|
欧美国产在线视频
|
免费在线成人网
|
视频一区二区国产
|
91色视频在线观看
|
伊人久久在线
|
亚洲欧美高清
|
一区二区国产精品
|
国产亚洲精品精品国产亚洲综合
|
av一区二区三区四区
|
午夜精品久久久久久
|
久久99操|
久久99精品久久久久久国产越南
|
中文字幕天堂在线
|
日韩欧美中文在线
|
久久精品久久久久久久久久16
|
国产精品久久久久久久久久新婚
|
国产精品亲子伦av一区二区三区
|
国产成人精品久久二区二区91
|
97精品国产一区二区三区
|
国产欧美在线
|
欧美日韩一区二区三区不卡视频
|
国产一区二区三区在线免费观看
|
国产精品一区二区三区免费视频
|
五月激情综合网
|
欧美日韩一区二区三区在线观看
|
欧美 日韩 中文
|
国产欧美日韩一区二区三区
|
欧美综合激情
|
色视频在线看
|
91在线激情|
亚洲电影第二页
|
国产乱视频
|
亚洲黄色在线视频
|
欧美一区二区最爽乱淫视频免费看
|
91在线免费观看
|
concern超碰在线
|
国产精品久久久久免费a∨
欧美黄色精品
|
伊人中文
|
免费精品
|
美女超碰
|
欧美专区在线
|
日韩免费高清在线
|
欧美视频一区二区
|
亚洲不卡视频在线观看
|
国产一级片
|
国产精品视频一二三区
|
日韩一区二区免费电影
|
国产综合精品一区二区三区
|
99久久精品免费看国产一区二区三区
|
美女羞羞网站
|
久久久久国产精品午夜一区
|
精品一区二区在线观看
|
中文字幕 国产精品
|
一本一道久久a久久精品逆3p
|
亚洲在线精品视频
|
av在线一区二区三区
|
亚洲视频在线播放
|
伊人精品成人久久综合软件
|
91精品久久久久久久久久
|
国产精品久久久久久久久久久久久久久久
|
亚洲精选一区
|
麻豆产精国品免费
|
日本天天操
|
久久久成人免费一区二区
|
欧美a v在线播放
|
91精品一区二区三区久久久久久
|
久久99精品国产99久久6尤
|
在线观看国产视频
|
久久av综合|
少妇精品久久久久久久久久
|
亚洲国产精品一区二区久久
|
国产大片在线观看
|
久久妇女高潮片免费观看
|
国产精品亚洲精品
|
国产视频一区在线
|
欧美一级在线视频
|
亚洲入口
|
四虎网站
|
av片免费看|
久久亚洲一区二区
|
不卡视频一二三区
|
国产成人一区二区
|
亚洲第一av
|
日韩中文字幕一区二区高清99
|
91久久精品国产91久久性色tv
|
中文字幕在线观看
|
综合网视频
|
黄色在线免费观看视频网站
|
狠狠ri|
国产精品久久久久一区二区三区
|
91免费在线
|
黄视频免费|
久久久精品日本
|
亚洲高清在线
|
狠狠干美女
|
国产精品综合
|
美日韩一区二区
|
成人在线一区二区三区
|
亚洲国产福利一区
|
玖玖操|
玖玖爱国产
|
yy6080久久伦理一区二区
|
免费一区二区
|
中文字幕成人
|
精品一区二区电影
|
欧美午夜一区二区
|
欧美日韩激情一区
|
国产一区二区三区在线免费观看
|
伊人99热
|
国产大片在线观看
|
国产日韩精品一区二区
|
国产精品一卡
|
毛片入口|
午夜小视频在线观看
|
日韩一区二区中文
|
亚洲三级视频
|
羞羞免费视频网站
|
成人午夜视频在线观看
|
欧美精品亚洲精品日韩精品
|
国产视频一区二区
|
国产福利电影
|
免费观看在线午夜影视
|
日韩一区二区三区在线观看
|
日韩欧美精品一区二区三区
|
久久久久久久久国产精品
|
亚洲精品视频在线观看免费
|
欧美大片免费在线观看
|
日韩三级电影在线观看
|
国产福利电影
|
99久久亚洲一区二区三区青草
|
日韩精品免费在线视频
|
久久懂色精品99综一区合
|
日韩国产
|
国产电影一区二区三区图片
|
日韩免费在线视频
|
国产精品久久久久久久久久久小说
|
91视频原创
|
免费的av网站
|
性欧美大战久久久久久久免费观看
|
在线观看黄色
|
日本色综合
|
在线91
|
一级黄色片日本
|
亚洲三区在线观看
|
欧美成人高清视频
|
精品影院
|
久久久久久久成人
|
av免费在线观看网站
|
色婷婷综合在线
|
天天看夜夜爽
|
成人免费视频视频在线观看 免费
|
亚洲国产精品久久久久久
|
综合久久99
|
啪啪导航
|
亚洲免费在线观看
|
精品国产青草久久久久福利
|
亚洲激情欧美
|
国产大片在线观看
|
亚洲一区高清
|
亚洲一本|
这里只有精品视频在线
|
久久久久国产精品免费免费搜索
|
97久久精品午夜一区二区
|
丁香六月av|
国产成人精品一区二
|
欧美日韩欧美日韩
|
精品无码久久久久久久动漫
|
韩国精品一区二区三区
|
日韩成人精品
|
久久国产欧美日韩精品
|
伊人久久国产
|
免费日本视频
|
中文字幕av在线
|
亚洲国产精品久久久久婷婷老年
|
亚洲免费在线
|
午夜av影院
|
av网站一区|
日韩在线小视频
|
99热69|
中文字幕1区
|
国产精品不卡一区二区三区
|
亚洲一区二区三区在线
|
欧美视频在线播放
|
日日色视频
|
av免费在线观看网站
|
麻豆av电影在线观看
|
亚洲精品一区二区在线观看
|
欧美大片一区二区
|
爱爱免费视频
|
一级欧美
|
baoyu123成人免费看视频
|
羞羞视频免费观看
|
午夜精品久久久久久久久久久久
|
中文在线一区二区
|
日韩在线视频一区
|
久久综合九色综合欧美狠狠
|
国产在线观看一区二区三区
|
视频一二区
|
欧美一级片在线观看
|
久久精品电影网
|
国产午夜精品久久久久久久
|
国产99久久精品一区二区永久免费
|
亚洲精品国产成人
|
蜜臀精品|
国产视频黄在线观看
|
中文字幕日韩视频
|
不用播放器的毛片
|
免费一级 国产
|
国内自拍视频在线观看
|
天天操天天拍
|
久操成人
|
国产999精品久久久久久麻豆
|
欧美高清视频在线观看
|
欧美美女爱爱
|
91在线影视|
91 在线
|
天天干夜夜操
|
制服诱惑一区二区
|
国产亚洲网站
|
依人在线视频
|
欧美一级全黄
|
成人av观看
|
五月婷婷在线视频
|
偷拍一区二区三区
|
国产综合网站
|
99re国产
|
日韩在线精品强乱中文字幕
|
欧美精三区欧美精三区
|
在线观看国产二区
|
日本一本视频
|
91久久夜色精品国产网站
|
激情国产|
日本在线免费视频
|
欧美日韩高清
|
99久久婷婷国产精品综合
|
精品国产乱码久久久久久牛牛
|
中文字幕在线综合
|
日本高清中文字幕
|
亚洲八区
|
亚洲精品国产综合99久久夜夜嗨
|
欧洲国产一区
|
亚洲人成在线播放
|
亚洲欧美在线视频
|
男人天堂网av
|
日韩精品一区二区三区在线
|
精品久久久久久久久久久
|
国产精品一区三区
|
亚洲第1页
|
羞羞av
|
黑人一区
|
亚洲成人精品一区
|
99re免费视频精品全部
|
在线中文
|
毛片免费在线
|
日韩美女在线
|
亚洲91|
99re在线播放视频
|
一区在线播放
|
成人a级片在线观看
|
色老板在线视频
|
欧美国产精品一区二区三区
|
国内精品久久久久久久影视简单
|
欧美精品国产精品
|
要想保持印制電路板信號完整性,就應該采用能使印制線阻抗得到精確匹配的層間互連(通孔)這樣一種獨特方法。
隨著數據通信速度提高到3Gbps以上,信號完整性對于數據傳輸的順利進行至關重要。電路板設計人員試圖消除高速信號路徑上的每一個阻抗失配,因為這些阻抗失配會產生信號抖動并降低數據眼的張開程度——從而不僅縮短數據傳輸的最大距離,而且還將諸如SONET(同步光網絡)或XAUI(10Gb附屬單元接口)等通用抖動規范的余量降到最低程度。
由于印刷電路板上的信號密度的提高,就需要更多的信號傳輸層,而且通過層間互連(通孔)實現傳輸也是不可避免的。過去,通孔代表一種產生信號失真的重要來源,因為其阻抗通常大約為25~35Ω。這么大的阻抗不連續性會使數據眼圖的張開程度降低3dB,并會依據數據速率大小而產生大量的抖動。結果,電路板設計人員要么嘗試避免在高速線路上使用通孔,要么嘗試采用新技術,例如鏜孔或盲孔。這些方法雖然有用,但卻會增加復雜度并大大提高電路板成本。
可以利用一種新的“類似同軸的”通孔結構來避免標準通孔出現的嚴重阻抗失配問題。這種結構以一種特殊的配置將接地通孔放置在信號通孔四周。采用這種技術設計的通孔在TDR(時域反射計)曲線上顯示阻抗不連續性低于4%(50±2Ω)和信號質量有所改善。這種新方法產生一個阻抗可調的垂直通道。開發人員利用信號線在中心的簡單同軸模型產生這種通孔結構;四周的接地屏蔽產生一個均勻分布的阻抗。四個在中心信號通孔四周排成一圈的接地通孔取代了均勻的接地屏蔽(圖1)。因為這四個外通孔都連接到印制電路板接地或VDD(電源),所以它們攜帶電荷,而且其中每一個通孔與信號通孔之間形成電容。電容量的計算取決于通孔直徑、介電常數以及信號通孔和接地通孔之間的距離。中心通孔的間隙(凹緣)“觸及”外層通孔,所以電容量沿垂直通道均勻分布——防止每一電源平面和接地平面的電容量急劇增加。外側的接地通孔為信號返回電流提供路徑,并在信號通孔和接地通孔之間形成一個電感回路。
1 印制電路板層間互連設計的新技術提供可預測的路徑阻抗和改進的信號完整性。
你可以利用簡單的公式(參考文獻1)計算出由一個接地通孔與信號通孔形成的電容量和電感量。計算時,你可以假定這兩個通孔實質上是兩根直徑相同的導線。D為通孔的直徑,a為信號通孔和接地通孔之間的中心距。一對通孔的電感L的計算公式為:
一對通孔的電容C計算公式為:
因為主要由5個通孔構成的垂直通道是均勻的,因此一對通孔的的阻抗Z的計算公式為:
公式1計算了標準雙線系統的電容量。改進的通孔結構增加了三個額外的接地通孔,所以信號通孔中的正電荷量保持不變,但所有的負電荷則均勻地分布在四個接地通孔上。因此,改進的通孔結構的總電容量大約與雙線系統的總電容相同。但是,這種通孔模型的電感量則是雙線系統電感量的四分之一,因為信號通孔與四個接地通孔之間構成了四個并聯的電感回路,從而通孔的阻抗Z為:
試驗人員在從60密耳厚的6層電路板到130密耳厚的16層電路板上使用FR4 polyclad 370 Studio 3
2 黃色波形表示具有常規通孔的通道的TDR曲線。綠色波形表示具有阻抗受控通孔的通道的TDR曲線。
TDR曲線是確定通孔阻抗或信號通道上其它不連續性的一種好方法。圖2示出了在測試板的兩個幾乎相同的通道上測得的TDR曲線。唯一的差別是,一個通道具有直徑為14.5密耳、凹緣(間隙)為10密耳的常規通孔,而另一個通道則具有直徑為14.5密耳、中心距離為41密耳的改進型通孔結構。TDR曲線表明,SMA連接器的阻抗失配在兩種情況下都是相同的。受控阻抗通孔的阻抗大約為52Ω,而常規通孔的阻抗為48~54Ω。常規通孔的阻抗匹配比改進型通孔結構的要差。但是,對于常規通孔來說,匹配還是不錯的,而且,根據這一TDR曲線,你應當預計到信號失真很小。
3 這種S21曲線示出了用綠色表示的阻抗受控通孔和用黃色表示的常規通孔。
TDR測量的一個缺點是,測量結果是與設備上升時間相關的。它沒有顯示離散頻率不連續性的頻率響應。一種驗證和比較通孔阻抗失配的更好方法是觀察網絡分析儀的S21散射參數。S21曲線示出了特定頻率的信號是如何通過傳輸線通道的而其它頻率的信號是如何被反射或衰減的。圖3示出了TDR測量中兩個通道的S21曲線。兩個通道是相同的,唯一的差別是一個通道具有改進型通孔結構(綠色曲線),而另一個通道具有常規通孔(黃色曲線)。這種改進型通孔結構表明頻率響應極好,第一諧振出現在大約10 GHz處。另一方面,常規通孔表明,即使阻抗失配很小,在整個頻率段內仍有多重反射。這些反射導致信號在某些頻率比其它頻率衰減得更大,因而進一步降低了高速信號的質量。
4 試驗人員開發了一塊既有標準通孔又有改進的阻抗通孔的測試電路板,用以測量信號性能。
在這塊測試板上,SMA連接器和通孔之間的距離大約為1.4英寸,這相當于S21曲線上清晰可見的大約2.35 GHz頻率(利用公式2)。雖然非對稱通道不連續性的頻率響應可能略微不同,但是通道都被設計成對稱的。引起黃色常規通孔曲線上其它反射的主要是信號返回電流路徑。
因為常規通孔不為信號返回電流提供路徑,所以信號返回電流要走與常規通孔最近的最小電感量的路徑。信號返回電流流過SMA連接器的接地通孔,并流過相鄰通道的接地通孔結構。因為信號返回電流走最近的路徑,所以正如你所預料的,S21曲線上的諧振頻率約為5 GHz(0.7英寸),而不是4.2 GHz(0.8英寸)。此外,信號返回電流從該SMA的接地通孔流到遠端SMA連接器(一條大約1.6英寸長的電流路徑),從而在大約2 GHz時引起另一個諧振(公式3和4)。你可以在S21曲線上清晰地觀察到返回電流引起的這兩種現象。
下列公式可以計算出具有常規通孔的通道的諧振頻率:
你根據S21測量可以得出的第一個結論是,諧振頻率與傳輸線上阻抗不連續性的位置有很大關系。這樣說并不意味著你應該將通孔置放在靠近發射器或連接器的地方,以便使阻抗失配出現在大于10 GHz的頻率上。不幸的是,這種方法實際上只是在接收器處阻抗完美匹配時才有效。否則,接收器處將出現一個反射信號,而且在最靠近發射器的通孔處將出現另一個反射信號。這些反射信號導致從接收器到通孔再到接收器的距離很長,這又進而轉換成一個很低的諧振頻率。
根據S21測量得出的第二個結論是信號返回電流會產生大量的反射。S21測量示出了兩個幾乎相同、只是信號返回路徑不同的通道及其略有差別的阻抗失配。S21曲線表明,常規通孔在沒有這條很近的返回路徑時會產生較多的反射,因為信號返回電流走的是距離最近的、電感量最小的路徑,即使相差一英寸,也會引起諧振。
5 一組對阻抗受控通孔(a)和常規通孔(b)的電流密度進行比較的曲線,表明返回電流流過一定距離的附加接地通孔。
信號返回電流可能流過相鄰電源平面和接地平面的內平面電容,但是那種電容通常很小,只有高頻才能通過。在大多數情況下,信號返回電流流過連接信號印制線各參考層的最近的通孔。那些返回電流通孔可能遠離實際信號通孔很遠。為了驗證這一效應,試驗人員將一個接地通孔放置在離常規通孔大約100密耳的地方,然后繪制阻抗受控通孔的電流密度以及常規通孔的電流密度。很明顯,大部分返回電流流過了一定距離之外的附加接地通孔。這種返回電流的額外距離導致出現在S21曲線中的各種反射。
6 比特流的數據眼圖曲線表明,常規通孔(黃色曲線)衰減多個頻率,導致眼圖和上升時間分別比阻抗受控通孔(綠色曲線)的小和慢。
在你考察具有很寬頻譜的實際數據信號,如PRBS(偽隨機比特流)圖時,寬帶反射的影響變得更加明顯。為了說明這種影響,試驗人員以3.125 Gbps速率在兩個通道中傳送一個27–1 PRBS圖,并記錄輸出波形。兩個通道都只有2.8英寸長,但通孔的影響清晰可見。常規通孔(黃色曲線)衰減多個頻率,結果使其數據眼圖上升時間分別比阻抗受控通孔的(綠色曲線)小和慢。
最后,阻抗失配應該盡可能小。即使是最小的失配也會出現在S21曲線的一個離散頻率上并影響信號質量。你只要滿足諸如間隔、印制線寬度和焊區寬度等重要設計參數,就可最大程度提高阻抗受控通孔的性能。例如,信號通孔的凹緣(或者間隙)大小非常關鍵。它必須至少是信號通孔和接地通孔之間的距離a與通孔直徑D之差,這樣信號通孔凹緣才能觸及接地通孔。否則,接地層、電源層或者兩者上的金屬就會與信號通孔靠得太近,產生不希望的額外電容,從而使通孔阻抗降低到低于計算所得的50Ω。
同樣,將頂層或底層微帶線與內層微帶線連接起來的每一個通孔都會產生一根短截線。當短截線長度小于信號上升時間時,該短截線就幾乎察覺不到。如果短截線長度比較長,就會引起可觀的信號失真。例如,一根40密耳長的短截線在信號上升時間約為50ps、信號速率為3.125Gbps的系統中具有大約14ps的信號運行長度。在最壞的情況下,短截線的長度為某個重要頻率的四分之一波長,因此短截線對該頻率來說是短路的,從而使原始信號消失。
上面幾個公式都假定信號通孔和接地通孔的直徑是相同的。如要使用不同的直徑,你就必須修改電容量公式。設計人員應該根據所連接的印制線寬度選擇通孔直徑。如果印制線比通孔小得多,那么從50Ω印制線到通孔焊區的過渡就會引起不希望有的阻抗不連續性。設計人員還應該考慮接地通孔與所連接印制線之間的距離。當接地通孔與印制線的間隔小于印制線與參考層之間的距離,產生額外印制線電容,進而使印制線阻抗降低到小于50Ω時,這就會成為一個問題。例如,在測試板上,信號印制線與接地通孔之間的距離大約為11密耳,而印制線在接地參考層上方大約10密耳。
另一個重要的設計考慮因素是焊區大小,因為每一個連接印制線的通孔都需要一個焊區。該焊區應該盡可能小,因為從焊區到接地通孔的距離小于從信號通孔到接地通孔的距離。由于這些焊區的緣故,使距離縮短,電容增大,進而使總阻抗降低。
在一個典型的設計中,并非總有四個接地通孔。只要返回電流有一條通過一只附近的旁路電容器從VDD到地的路徑,該通孔結構和電源通孔一起就具有同樣好的性能。
例如,現在來考慮在具有1毫米柵格的BGA輸出引腳內包含這種通孔結構的電路板。由于是固定輸出引腳,所以你只可以將兩個外通孔接地;而將另外兩個通孔連接到VDD。這種通孔結構之所以性能良好,乃是因為你還可以將SMD旁路電容器連接在BGA內的VDD與地之間。
你也可以將這種通孔結構用于差分信號。差分信號可以共用兩個外通孔,節省電路板空間。德州儀器公司在其XAUI收發器的評估電路板上采用了這種方法,因為這種電路板的BGA內空間有限。對于阻抗受控通孔來說,層間間隔的大小無關緊要,因為形成電容的是接地通孔,而不是金屬層。但是,常規通孔取決于層間電容。因此,即使電路板的厚度沒有變化,你也必須為不同的層堆疊專門設計通孔。
下一篇:PCB阻抗受控的通孔之設計