Основные принципы проектирования высокочастотных и высокоскоростных сигналов на краю печатной платы, высокочастотные и высокоскоростные сигнальные линии внимания, а также основные принципы проектирования высокочастотных и высокоскоростных сигналов:
На этапе обучения в младших классах средней школы мы усвоили, что, когда правая голова касается провода, поглаживающего толстеющий Ампер, правильное правило говорит нам о том, что ток, протекающий по проводу в направлении большого пальца, широко распространяется, тогда провод будет генерироваться в соответствующем магнитном поле, направлении магнитного поля и скорости вращения. направьте правую головку пальцев кулака точно в том же направлении, и в проводнике электрический заряд будет генерироваться электрическим полем, электрическим полем и магнитным полем пары хороших друзей, в совокупности они называются электромагнитным силовым полем.

Согласно теории электромагнитного поля Максвелла, изменение электрического поля в окружающем его пространстве приводит к развитию изменения магнитного поля, а изменение магнитного поля приводит к развитию изменения электрического поля. Таким образом, изменение электрического поля и изменение магнитного поля зависят друг от друга, взаимная стимуляция, поочередно возникающая и с определенной скоростью распространяющаяся из ближнего и дальнего космоса, - это и есть электромагнитное излучение. Это приводит к двум противоположным эффектам: с одной стороны, все радиочастотные средства связи, беспроводные соединения и датчики извлекают выгоду из преимуществ электромагнитного излучения; с другой стороны, электромагнитное излучение вызывает перекрестные помехи и проблемы электромагнитной совместимости.
Когда частота электромагнитных волн низкая, они передаются в основном за счет способности осязаемых проводников; когда частота постепенно возрастает, электромагнитные волны будут выходить за пределы проводников, и среде не обязательно передавать энергию с высокой скоростью, которая является своего рода излучением. При низкочастотных электрических колебаниях взаимодействие между магнитоэлектричеством и электричеством происходит не настолько быстро, чтобы почти весь черный ОЗУ возвращался в исходную цепь и ни один черный ОЗУ не излучался наружу.Однако при высокочастотных электрических колебаниях магнитоэлектрические взаимодействия настолько быстры, что черный баран не может вернуться к исходным колебательным контурам, и, таким образом, электрическая энергия и магнитная сила широко распространяются в пространстве в виде электромагнитных волн в соответствии с циклическими изменениями электрического и магнитного полей.
Согласно приведенной выше теории, каждый участок подводящего провода, по которому протекает ток высокой частоты, будет иметь электромагнитное излучение, и интенсивность излучения прямо пропорциональна частоте. некоторые подводящие провода на печатной плате используются для передачи сигналов, таких как тактовый сигнал DDR chime, линия передачи дифференциального сигнала LVDS и т.д., Поэтому не ожидается, что большое количество электромагнитного излучения может повредить черную оперативную память и вызвать помехи в других цепях системы; и есть некоторые провода, используемые для приемной антенны, например, в случае некоторых проводников, используемых в качестве приемных антенн, таких как приемные антенны на печатных платах, ожидается, что черный ОЗУ может быть максимально преобразован в электромагнитные волны.
Для высокоскоростных линий передачи сигнала на печатной плате (например, Тактовый сигнал DDR, высокоскоростные дифференциальные линии передачи HDMI LVDS), мы всегда стремимся уменьшить излучение, генерируемое линиями передачи сигнала, уменьшить электромагнитное излучение, генерируемое линиями передачи сигнала, каменщик обобщил заданные принципы, такие как снижение электромагнитных помех при передаче сигнала. линии, затем попытайтесь определить, составляет ли отношение ширины W сигнализируемой конвейерной линии к расстоянию H от простейшей поверхности простейшей поверхности отсчета менее 1:3, тогда интенсивность внешнего излучения микрополосковой конвейерной линии может быть значительно снижена.
Для микрополосковых конвейерных линий считается целесообразным использовать широкую и полную привязку к простейшей поверхности, что также может снизить интенсивность внешнего излучения электрического поля. Микрополосковые конвейерные линии, соответствующие привязке к простейшей поверхности, должны быть как минимум в 3 раза шире конвейерной линии, чем шире привязка к чем проще поверхность, тем лучше.

If the reference to the simplest surface is not wide enough with respect to the micro-monocoupler transmission line, the coupling of the electric field to the reference to the simplest surface is small, and the radiation from the electric field to the outside increases significantly.
Therefore, if you want to reduce the height of the signal duct conveyor microstrip line of electromagnetic radiation,then the need for similar microstrip duct conveyor line corresponding to the reference to the simplest surface as much as possible, and if the high-speed microstrip duct conveyor line close to the edge of the circuit board to the parallel line,relatively speaking, the reference to the simplest surface of the high-speed signal line of coupling becomes less, naturally, good to lead to the electric field to the outside of a significant increase in radiation.

Если опорная точка на простейшей поверхности недостаточно широка по отношению к линии передачи микромоднопары, связь электрического поля с опорной точкой на простейшей поверхности невелика, и излучение электрического поля наружу значительно возрастает.
Следовательно, если требуется уменьшить высоту микрополосковой линии электромагнитного излучения сигнального канального конвейера, то необходима аналогичная микрополосковая канальная конвейерная линия, максимально соответствующая эталонной поверхности, и если высокоскоростная микрополосковая канальная конвейерная линия расположена близко к краю печатной платы для параллельной линии, условно говоря, привязка к простейшей поверхности высокоскоростной сигнальной линии связи становится менее эффективной, что, естественно, приводит к значительному увеличению излучения электрического поля снаружи.

Abbey Circuits - производитель прецизионных печатных плат, специализирующийся на производстве СВЧ-плат, тефлоновых высокочастотных плат, плат Rogers, керамических плат, HDI-плат, гибких печатных плат из гибких печатных плат, печатных плат с глухим расположением, алюминиевых плинтусов, толстых медных печатных плат.