Hoogfrequent PCB-ontwerp

1. Hoe printplaat kiezen?
Bij de keuze van de printplaat moet een evenwicht worden gevonden tussen het voldoen aan de ontwerpvereisten en de massaproductie en de kosten. Ontwerpvereisten omvatten elektrische en mechanische onderdelen. Dit materiaalprobleem is meestal belangrijker bij het ontwerpen van zeer snelle printplaten (frequentie groter dan GHz).
Het veelgebruikte FR-4-materiaal heeft nu bijvoorbeeld een diëlektrisch verlies bij een frequentie van enkele GHz, wat een grote invloed heeft op de signaalverzwakking, en mogelijk niet geschikt is. Wat elektriciteit betreft, let erop of de diëlektrische constante en het diëlektrisch verlies geschikt zijn voor de ontworpen frequentie.2. Hoe vermijd ik hoogfrequente interferentie?
Het basisidee van het vermijden van hoogfrequente interferentie is het minimaliseren van de interferentie van het elektromagnetische veld van hoogfrequente signalen, de zogenaamde overspraak (Crosstalk). U kunt de afstand tussen het hogesnelheidssignaal en het analoge signaal vergroten, of grondbewakings-/shuntsporen naast het analoge signaal toevoegen. Let ook op de ruisinterferentie van de digitale aarde naar de analoge aarde.3. Hoe kan het signaalintegriteitsprobleem bij hogesnelheidsontwerp worden opgelost?
Signaalintegriteit is in feite een probleem van impedantie-matching. De factoren die de impedantie-matching beïnvloeden, zijn onder meer de structuur en uitgangsimpedantie van de signaalbron, de karakteristieke impedantie van het spoor, de kenmerken van het belastinguiteinde en de topologie van het spoor. De oplossing is om te vertrouwen op de topologie van de aansluiting en aanpassing van de bedrading.

4. Hoe wordt de differentiële bedradingsmethode gerealiseerd?
Er zijn twee punten waar u op moet letten bij de lay-out van het differentieelpaar. De ene is dat de lengte van de twee draden zo lang mogelijk moet zijn, en de andere is dat de afstand tussen de twee draden (deze afstand wordt bepaald door de differentiële impedantie) constant moet worden gehouden, dat wil zeggen parallel moet blijven. Er zijn twee parallelle manieren: de ene is dat de twee lijnen naast elkaar op dezelfde manier lopen, en de andere is dat de twee lijnen op twee aangrenzende lagen lopen (boven-onder). Over het algemeen wordt de eerste side-by-side (side-by-side, side-by-side) op meer manieren geïmplementeerd.

5. Hoe realiseer ik differentiële bedrading voor een kloksignaallijn met slechts één uitgangsterminal?
Om differentiële bedrading te gebruiken, is het logisch dat de signaalbron en ontvanger ook differentiële signalen zijn. Daarom is het onmogelijk om differentiële bedrading te gebruiken voor een kloksignaal met slechts één uitgangsterminal.

6. Kan er een bijpassende weerstand worden toegevoegd tussen de differentiële lijnparen aan de ontvangende kant?
De aanpassingsweerstand tussen de differentiële lijnparen aan de ontvangende kant wordt gewoonlijk opgeteld, en de waarde ervan moet gelijk zijn aan de waarde van de differentiële impedantie. Op deze manier zal de signaalkwaliteit beter zijn.

7. Waarom moet de bedrading van het differentieelpaar dichtbij en parallel zijn?
De bedrading van het differentieelpaar moet voldoende dichtbij en parallel zijn. De zogenaamde geschikte nabijheid is omdat de afstand de waarde van de differentiële impedantie zal beïnvloeden, wat een belangrijke parameter is voor het ontwerpen van differentiële paren. De noodzaak voor parallellisme is ook om de consistentie van de differentiële impedantie te behouden. Als de twee lijnen plotseling ver en dichtbij zijn, zal de differentiële impedantie inconsistent zijn, wat de signaalintegriteit en timingvertraging zal beïnvloeden.