点数信息
www.dssz.net
注册会员
|
设为首页
|
加入收藏夹
您好,欢迎光临本网站!
[请登录]
!
[注册会员]
!
首页
移动开发
云计算
大数据
数据库
游戏开发
人工智能
网络技术
区块链
操作系统
模糊查询
热门搜索:
源码
Android
整站
插件
识别
p2p
游戏
算法
更多...
在线客服QQ:632832888
当前位置:
资源下载
搜索资源 - PCB与介电常数
下载资源分类
移动开发
开发技术
课程资源
网络技术
操作系统
安全技术
数据库
行业
服务器应用
存储
信息化
考试认证
云计算
大数据
跨平台
音视频
游戏开发
人工智能
区块链
在结果中搜索
所属系统
Windows
Linux
FreeBSD
Unix
Dos
PalmOS
WinCE
SymbianOS
MacOS
Android
开发平台
Visual C
Visual.Net
Borland C
CBuilder
Dephi
gcc
VBA
LISP
IDL
VHDL
Matlab
MathCAD
Flash
Xcode
Android STU
LabVIEW
开发语言
C/C++
Pascal
ASM
Java
PHP
Basic/ASP
Perl
Python
VBScript
JavaScript
SQL
FoxBase
SHELL
E语言
OC/Swift
文件类型
源码
程序
CHM
PDF
PPT
WORD
Excel
Access
HTML
Text
资源分类
搜索资源列表
PCB与介电常数。讨论介电常数和阻抗,信号传输,频率的关系
PCB与介电常数,讨论介电常数和阻抗,信号传输,频率的关系,介电常数需要实际产品选择合适的值。
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-10-16
文件大小:43008
提供者:
truehumeb
使用ADS及网分完成PCB介电常数及介质损耗测量
PCB仿真与实际调试精确对齐所必要的建模基础,实用性很强
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-09-26
文件大小:513024
提供者:
ggt_2008
微波PCB表面涂(镀)覆技术研究
随着低介电常数性与低介质损耗因数的基材在PCB加工中应用趋于广泛,研究高频基板工艺技术越来越重要。文章主要介绍了高频基板作为一种高档的电子电路,由于与普通PCB相比在基材和使用环境的不同,在工程制造中表面涂覆方面有着特殊的工艺技术。
所属分类:
电信
发布日期:2018-10-21
文件大小:299008
提供者:
derk1111
FR-4介电常数.doc
介绍介质层厚度与介电常数(生益材料)和半固化片的厚度参数表。这个文档有利于在设计PCB又叠层的时候确定其各层的厚度。
所属分类:
电信
发布日期:2019-06-04
文件大小:32768
提供者:
qq_34197918
为了信号完整性,如何控制PCB的控制走线阻抗?
没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内存、LVDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。 不同的走线方式都是可以通过计算得到对应的阻抗值。 微带线(microstrip line) ?它由一根带状导线与地平面构成,中间是电介质。如果电介质的介电常数、线的宽度、及
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-14
文件大小:175104
提供者:
weixin_38569515
为什么PCB走线时最好不要出现锐角和直角?
射频、高速数字电路:禁止锐角、尽量避免直角 如果是射频线,在转角的地方如果是直角,则有不连续性,而不连续性将易导致高次模的产生,对辐射和传导性能都有影响。RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。 锐角、直角走线 锐角走线一般布线时我们禁止出现,直角走线一般是布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-13
文件大小:198656
提供者:
weixin_38685793
信号在PCB走线中传输时延(下)
信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形绕线等因素对信号时延的影响。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-22
文件大小:64512
提供者:
weixin_38645335
信号在PCB走线中传输时延(上)
信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形绕线等因素对信号时延的影响。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-22
文件大小:72704
提供者:
weixin_38565801
PCB技术中的选择电容的考虑因素
在选择一个具体电容时,不仅要考虑其自谐振频率,还同样要考虑电容的介质材料工艺。电容产品中最常用的介质材料是BTC(Barium Titanite Ceramic)。这种材料有高的介电常数,能允许小体积的电容器有大的电容值。设计和制造工艺的差别,使其自谐振频率范围为1~20 MHz。工作频率超过自谐振频率后,由于介质的损耗因素变成主要因素,使得BTC的性能下降,最高使用频率为50 MHz。 另一种广泛使用的电介质材料是NPO(锶硝石),由于它的介电常数非常小,因此具有更好的高频特性和温度稳定
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:52224
提供者:
weixin_38661852
PCB技术中的高速PCB过孔的使用
过孔设计是由孔及孔周围的焊盘区和内层电气隔离区组成,如图1所示。过孔的寄生电感、寄生电容等会影响通过过孔的高速信号,过孔的尺寸和与之相连接的焊盘对过孔的属性具有直接的影响。 1.寄生电容 过孔本身存在着对地或电源的寄生电容,如果已知过孔在内层上的隔离孔直径为D2;过孔焊盘的直径为D1;PCB的厚度为T;板基材的相对介电常数为ε;则过孔的寄生电容大小近似为 过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:82944
提供者:
weixin_38682953
PCB技术中的PCB传输线参数
传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。宽度变化的导线没有固定的特征阻抗,只有导线的几何结构和材料特性保持不变,那么传输线的特征阻抗就是恒定的。 传输线的特征阻抗为 在传输线理论书籍中,更完整的特征阻抗表达方式为 式中,R,G分别为阻抗和
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-16
文件大小:102400
提供者:
weixin_38522529
PCB技术中的NEC推出第二代65nm节点VLSI多层互连技术
NEC公司和NEC电子公司近日推出多层Cu/Low-k互连技术,适于第二代65nm节点VLSI应用。通过改善互连结构和介质材料,减小有效介电常数,keff,在不影响可靠性的前提下使keff的目标值达到3.0。与常规结构比较,互连功耗缩减了15%,信号速度提高24%。 Cu/Low-k互连技术特性: (1)为第二代65nm节点低功耗VLSI应用开发出采用双重镶嵌(DD)结构的高性能、多层Cu/Low-k互连技术 (2)开发DD互连结构,引入具有次微毫米孔隙的多孔low
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-09
文件大小:43008
提供者:
weixin_38626075
PCB技术中的高频印制板应用与基板材料简介
电子设备高频化是发展趋势,尤其在无线网络、卫星通讯的日益发展,信息产品走向高速与高频化,及通信产品走向容量大速度快的无线传输之语音、视像和数据规范化.因此发展的新一代产品都需要高频基板。 高频印制电路板应用如下: 对于上表中卫星系统、移动电话接收基站等通信产品必须应用高频电路板,在未来几年又必然迅速发展,高频基板就会大量需求。高频基板材料的基本特性要求有以下几点:(1) 介电常数 (Dk)必须小而且很稳定,通常是越小越好信号的传送速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-09
文件大小:59392
提供者:
weixin_38610657
几种PCB传输线信号损耗测量方法
1、前言 印制电路板(PCB)信号完整性是近年来热议的一个话题,国内已有很多的研究报道对PCB信号完整性的影响因素进行分析[1]-[4],但对信号损耗的测试技术的现状介绍较为少见。 PCB传输线信号损耗来源为材料的导体损耗和介质损耗,同时也受到铜箔电阻、铜箔粗糙度、辐射损耗、阻抗不匹配、串扰等因素影响。在供应链上,覆铜板(CCL)厂家与PCB快件厂的验收指标采用介电常数和介质损耗;而PCB快件厂与终端之间的指标通常采用阻抗和插入损耗。 针对高速PCB设计和使用,如何快速、有效地测量PCB传
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:76800
提供者:
weixin_38659648
PCB传输线参数
传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。宽度变化的导线没有固定的特征阻抗,只有导线的几何结构和材料特性保持不变,那么传输线的特征阻抗就是恒定的。 传输线的特征阻抗为 在传输线理论书籍中,更完整的特征阻抗表达方式为 式中,R,G分别为阻抗和
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:129024
提供者:
weixin_38664532
高速PCB过孔的使用
过孔设计是由孔及孔周围的焊盘区和内层电气隔离区组成,如图1所示。过孔的寄生电感、寄生电容等会影响通过过孔的高速信号,过孔的尺寸和与之相连接的焊盘对过孔的属性具有直接的影响。 1.寄生电容 过孔本身存在着对地或电源的寄生电容,如果已知过孔在内层上的隔离孔直径为D2;过孔焊盘的直径为D1;PCB的厚度为T;板基材的相对介电常数为ε;则过孔的寄生电容大小近似为 过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:90112
提供者:
weixin_38689922
一文解读铝基板pcb制作规范及设计规则
一、铝基板的技术要求 到目前为止,尚未见国际上有铝基覆铜板标准。我国由704厂负责起草了电子行业军用标准《阻燃型铝基覆铜层压板规范》。 主要技术要求有: 尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕、毛刺和分层、铝氧化膜等要求;性能方面,包括剥离强度、表面电阻率、击穿电压、介电常数、燃烧性和热阻等要求。 铝基覆铜板的专用检测方法: 一是介电常数及介质损耗因数测量方法,为变Q值串联谐振法,将试样与调谐电容串联接入高频电路,测量串联回路的Q值的原理; 二
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:277504
提供者:
weixin_38681736
为了信号完整性,如何控制PCB的控制走线阻抗?
没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内存、LVDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。 不同的走线方式都是可以通过计算得到对应的阻抗值。 微带线(microstrip line) ?它由一根带状导线与地平面构成,中间是电介质。如果电介质的介电常数、线的宽度、及其
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:178176
提供者:
weixin_38505158
一起聊聊 PCB 的阻抗控制
没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内存、LVDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。 不同的走线方式都是可以通过计算得到对应的阻抗值。 微带线(microstrip line) 它由一根带状导线与地平面构成,中间是电介质。如果电介质的介电常数、线的
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:116736
提供者:
weixin_38669832
手机天线的特点与设计要点
1、螺旋天线 螺旋线是一种慢波结构,螺旋天线实际也是一种慢波化的单极天线。由于螺旋线的作用,减小了电磁波沿螺旋线传播的相速度,因此天线的长度可以缩短。 天线的设计只需根据螺旋线的相速度求出天线的等效波长,根据单极天线的设计方式即可得出所求。 也正是由于螺旋线的慢波结构,使得天线的Q值高,带宽窄,天线的储能大,辐射效率降低。 多频段螺旋天线的设计方法见下节,其设计公式未见过,但可通过直立单极天线的结构来推导出。 2、PCB板螺旋天线 PCB板螺旋天线实际是一种变
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:76800
提供者:
weixin_38663036
«
1
2
»