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PCBは3Wおよび20Hの原則をどのように反映していますか?信号線の違いは何ですか?

2020-03-16 15:58:48

3Wの原理

PCB設計に反映するのは簡単です。トレースの中心とトレース間の距離が線幅の3倍であることを確認するのに十分です。たとえば、トレースの線幅は6milです。  

次に、3Wの原則を満たすために、Allegroで回線間ルールを12milに設定します。ソフトウェアの間隔は、エッジ間の間隔を計算することです。  


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20Hの原則

PCBの設計では、20Hの原理を反映するために、プレーンレイヤーが分割されると、通常、電源レイヤーをグランドレイヤーから1mm縮小します。次に、1mmの収縮テープにそれぞれ150milのシールド接地ビアを打ち抜きます。


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PCBには2種類の信号ラインがあります。1つはマイクロストリップラインで、もう1つはストリップラインです。

マイクロストリップライン

これは、表面層(マイクロストリップ)上を走り、PCBの表面に付着するストリップトレースです。次の図に示すように、青色の部分は導体、緑色の部分はPCBの絶縁誘電体、上部の小さな青色のブロックはマイクロストリップライン(マイクロストリップライン)です。マイクロストリップラインの片側は空中に露出しているため、周囲の放射線への放射を形成したり、周囲の放射線によって妨害されたりする可能性があります。空気、およびその他の部分は、PCBの誘電体に分布しています。ただし、マイクロストリップラインの信号伝送速度は、ストリップラインの信号伝送速度よりも速く、これは顕著な利点です。


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ストリップライン

下の図に示すように、ストリップライン/ダブルストリップライン、PCB内に埋め込まれたストリップライン、青色の部分は導体、緑色の部分はPCBの絶縁誘電体、ストリップラインは導体の2つの層のリボンの間に埋め込まれていますワイヤー。ストリップラインは導体の2つの層の間に埋め込まれているため、その電界分布はそれを囲む2つの導体(プレーン)の間にあり、エネルギーを放射したり、外部放射の干渉を受けたりしません。しかし、誘電体(誘電率が1より大きい)に囲まれているため、信号はマイクロストリップラインよりもストリップラインをゆっくりと進みます。