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大家都知道做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,PCB板不难,但要做好一块PCB板却不是一件容易的事情。微电子领域的两大难点在于高频信号和微弱信号的处理,PCB制作水平就显得尤其重要,同样的原理设计,同样的元器件,PCB就具有不同的结果,PCB板呢?接受到一个设计任务,首先要明确其设计目标,PCBPCBPCB板还是既三.普通的互连线(30cm2ns的延迟量)带来延迟时间的增加,可使系统速度大为降低.象移位寄的逻辑电路,特别是超高速ECL有两种方法能使高速电路在相对长的线上工作而无严重的波形失真,TTL对快速下降边沿采用二极(50~80)于电平HCT系列的器件,若采用二极管箝位TTLCMOS器件来说,传输线并不是十分需要的.对有较快边沿(1)(2)(3)50¸75,110在驱动器和传输线之间串接一个电阻,而线的终端不再接端接电阻,这种端接方法称之为串联端接。较长线上的过冲和振铃可用串联阻尼或串联端接技术来控制.串联阻尼是利用一个与驱动门输出端串联的小电(10~5.这种阻尼方法适合与特性阻抗来受控制的线相联用(起的反冲大约是逻辑摆幅的15%。最大开路线长度近似为:式中:tr并联端接线和串联端接线都各有优点,究竟用哪一种,还是两种都用,这要看设计者的爱好和系统的要求做PCB时是选用双面板还是多层板,要看最高工作频率和电路系统的复杂程度以及对组装密度的要求来决50~120¸之间。要想得到大的特性阻抗,线宽必须做得很窄。但很细的线条又不容易
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