01听完了我们高速理论的一些基本概念和术语后,我们这周给大家共享的是传输线。我们告诉,信号是必须在一定的介质和载体上面传输的,所谓的载体,在我们认识现在所告诉的PCB传输线之前,只不过有很多其他的表现形式,如下图右图,例如双绞线,同轴这些。从他们的对比大家可以看见,传输线可以说道就是指双绞线和同轴进化而来的,明确怎么演变,想到“戏说”传输线就告诉了……02大家看过上篇文章后,不会看见在所谓的信号和地之间不会有电场线和磁场线的环绕,那究竟信号是怎么传输的呢?请求之后页面以下文章信号是怎么传输的?,你不会寻找答案。
我们告诉了在传输线上信号是通过电磁场展开传输的,那么也就告诉信号和地是一个电路的状态,并不是说道有信号就OK,整个电路都是必须去确保的。03下面文章不会告诉他大家,如果信号线处置得好但是“地”线处置很差的情况下,实际转往也有相当大的影响。详尽可以想到下面文章转往是如何干扰信号的。04说道到转往问题,目前业界有一个领域较为普遍,就是EMC研究。
很差的转往只不过就不会产生共模的影响,这样的话如果传输线本身屏蔽得很差的话,噪声就不会从传输线电磁辐射过来,就构成了我们少见的EMI问题,下面文章微带线系列与EMC非常简单的讲解了微带线上的EMI影响及基本的处置方案。05上面的文章我们都就是指“场”的角度来定义传输线模型,但是场是一个很虚幻的东西,那么传输线的模型究竟能无法通过比较简单的数学或者物理模型去准确仿真呢?只不过在高速理论里是有的,我们可以把传输线用比较简单的电容电感的模型展开仿真,但是随着频率的减少,仿真的可玩性不会显得更加大,例如以下文章传输线的产于模型究竟是啥就告诉他大家,这种仿真的方法有哪些必须留意的地方。06最后关于传输线,最简单的不存在形式是单端线和差分线的形式,为什么要用于差分线,差分线有什么益处,下面文章自学笔记之差分线的那些事会告诉他大家差分线的优势,为什么我们在高速率下的传输都基本上通过差分线的形式来已完成,通过这篇文章,大家在理论的基础上就不会明白其中的原因。
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