我有一个没有受控阻抗的线路的 PCB。最长的轨迹短于波长的 1/5000。轨道的阻抗是否重要?
如果不是,那么我需要多长时间开始考虑将轨道阻抗与源阻抗和负载阻抗匹配?
我有一个没有受控阻抗的线路的 PCB。最长的轨迹短于波长的 1/5000。轨道的阻抗是否重要?
如果不是,那么我需要多长时间开始考虑将轨道阻抗与源阻抗和负载阻抗匹配?
我有一个没有受控阻抗的线路的 PCB。最长的轨迹短于波长的 1/5000。轨道的阻抗是否重要?
不,没关系。
当轨道(或导线)长度变为重要的最高频率信号波长的十分之一左右时,它开始变得重要(根据经验)。
如果不是,那么我需要多长时间开始考虑将轨道阻抗与源阻抗和负载阻抗匹配?
好吧,并不是所有像这样的场景都需要匹配——例如,如果你正在设计一个四分之一波阻抗变压器,你就不会故意匹配。另一方面,如果您正在传输数据,那么匹配阻抗以避免反射和数据损坏的可能性是完全有意义的。
一般经验法则:当轨道长度大于波长的 1/10 时,轨道的阻抗开始变得重要。
线路短时无关紧要的原因:尽管由于每一端的阻抗不匹配会产生反射,但这些反射可以相对于信号变化的速率如此快速地传播穿过线路,从而达到平衡“立即”,或者至少足够快,在大多数情况下可以忽略不计。
受控阻抗迹线与传输线相同。
来自electronicdesign.com的报价:
当电缆在工作频率下的长度大于 λ/8 时,它就成为传输线
因此,在波长的 1/5000 处,您仍然距离该点非常远,因此受控阻抗轨道甚至不会充当正确的传输线(在该频率下)。
即使您使用的是传输线,也不必进行阻抗匹配。这取决于您想要的行为。如果您想要良好的功率传输和很少的信号反射,那么是的,您需要阻抗匹配。
回到旧世界的气味中,我正在配置 1553 条数据总线。经验法则是任何小于 1/5 脉冲上升时间的东西都被视为集总阻抗。我们的东西飞得很好。