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PCB 總線布線和布局:基礎知識
總線布線的三個重要點是設計一致的走線阻抗、正確的端接和緊密的接地返回路徑以最小化環路電感。還有一個需要考慮的重點,即并行總線的走線長度匹配。同樣的問題適用于沿總線路由時鐘信號,無論是公共時鐘還是源同步時鐘。嵌入式時鐘,其中時鐘信號編碼在比特流的前幾位,不會在 PCB 總線布線中出現時鐘布線問題。
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您應該使用電源平面作為返回路徑嗎?
電源層和接地層不僅對電源和返回電源的分配很重要。在定義參考平面時,通過阻抗控制布線和管理返回路徑,您的疊層可能會強制返回電流在耦合回接地層之前進入電源平面。讓我們來看看一些使用電源平面作為返回路徑來控制 PCB 中返回路徑的良好做法。
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差分串擾和差分對之間的間距
串擾是單端和差分走線中信號完整性的一個基本方面。每個布線配置的信號線之間的間距是使用典型的經驗法則定義的,可以很容易地在您的 PCB 設計軟件中定義為設計規則。定義差分對中每條跡線之間間距的一個經驗法則是“5S”規則,有時在應用筆記和其他 PCB 設計指南中稱為“5W”規則。
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PCB 布線角度的誤區:45 度角與 90 度角
在 PCB 編輯器的世界中,困擾設計師和研究人員的爭論圍繞著 PCB 布線角度展開。PCB 的銅走線應該以 45 度角布線還是 90 度角 PCB 布線更好?
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PCB 設計中的傳輸線計算器
那么什么是傳輸線呢?該術語最初用于創建 PCB 上的走線和民用電源線之間的類比。術語“傳輸線”往往在沒有太多上下文的情況下被拋出。并非 PCB 上的所有走線都是傳輸線,在某些情況下,傳輸線的設計規則變得很重要。
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