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PCB Routing
mmWave 라우팅을 모드 선택적 전송선으로 활용하기
고주파 및 데이터 전송률 채널은 모드 선택적 전송선로로 라우팅될 수 있습니다. 이 라우팅 기법을 고려해야 할 때입니다.
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PCB 라우팅에서 전자기 솔버를 이용한 기생 추출
기생 추출: 집적 회로 설계 커뮤니티는 매일 이 작업에 직면해야 합니다. 특히 게이트 특성이 ~350 nm 이하로 줄어들고 칩이 높은 스위칭 속도로 작동할 때 더욱 그렇습니다. PCB 커뮤니티도 전력 전달 네트워크를 더 잘 설계하고, 정확한 임피던스를 가진 상호 연결을 다루며, 크로스토크와 결합 메커니즘을 적절히 정량화하기 위해 이 개념을 다루어야 합니다. 특정 기하학적 형태에 대한 기생 성분을 레이아웃에서 추출할 수 있는 제3자 응용 프로그램이 많이 있지만, 이러한 도구의 결과는 대부분의 설계 소프트웨어에서 사용하기에 비현실적입니다. PCB에서 기생 성분이 왜 걱정되며, 설계 과정에서 이를 어떻게 다룰 수 있을까요? 의도적이든 의도하지 않았든 기생 성분은 PCB 내의 신호와 전력 동작을 전적으로 책임집니다. 임피던스를 계산할 때, 실제로 두 가지 중요한 기생 성분을 계산하고 있으며, 이를
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Altium Live 질문: 접지된 공평파 도파관에서의 디지털 신호?
GPCW 구조가 디지털 신호에 미치는 영향을 고려해 보셨나요? 힌트를 드리자면, S-파라미터를 살펴보세요!
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모드 변환, 그 원인 및 해결책 안내
차동 쌍은 주로 그들의 임피던스와 길이 매칭 허용 오차 측면에서 논의되며, 이는 수신기에서의 적절한 종단 처리와 공통 모드 노이즈의 억제를 목표로 합니다. 보드 간 연결이나 연쇄 전송선 배열과 같은 인터커넥트에서는 때때로 간과되는 중요한 EMC 준수 메트릭이 있습니다. 이것은 모드 변환으로, 차동 및 공통 모드 신호 전송에 대한 S-파라미터 측정에서 시각화될 수 있습니다. “모드 변환”이라는 용어는 주로 광학의 맥락에서 논의되며, 특히 파동이 두 매체 사이의 인터페이스를 통해 전송될 때 굴절되는 경우, 파동이 진정한 비편광(TEM) 파동에서 부분적으로 또는 완전히 편광된 파동으로 변할 수 있습니다. 전자 설계, 특히 고속 인터커넥트 설계에서, 모드 변환은 수신기에서 신호를 읽고 해석할 수 있도록 어떤 값 이하로 제한되어야 합니다. 이 글에서는 고속 설계에서의 모드 변환에 대한 간단한 개요와
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차동 마이크로 스트립 임피던스 계산기
차동 마이크로 스트립 임피던스 계산기의 결과를 사용하고 해석하는 방법을 자세히 알아보세요.
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차동 쌍 임피던스: 계산기를 사용하여 PCB 설계하기
차동 쌍 임피던스 계산기에서 무엇을 찾아야 할지 알고 계신가요? 이 짧은 가이드에서 알아야 할 중요한 정보를 정리했습니다.
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Tight vs. Loose 차동 쌍 간격 및 커플링을 사용해야 할까요?
PCB 제작 시 특정 임피던스를 맞추기 위한 적절한 트레이스 크기를 계산하는 방법과 트레이스 임피던스에 대해 많은 질문을 받습니다. 단일 트레이스의 적절한 트레이스 폭을 결정하는 것만큼 중요한 것이 차동 쌍에서 두 트레이스 사이의 적절한 간격 결정입니다. 그렇다면 질문은, 차동 쌍의 트레이스가 서로 얼마나 가까워야 하며, "밀접한 결합"이 정말 필요한 것인가입니다? 이 설계 지침에 흥미로운 점은 아마도 가장 명확하게 정의되지 않은 유일한 PCB 설계 규칙일 것입니다. "느슨한 결합"이나 "밀접한 결합"이 수치적으로 무엇을 의미하는지 정확히 무엇인가요? 신호 무결성 전문가 10명에게 물으면 20가지 다른 대답을 받을 것입니다! 이 글에서는 차동 쌍 간격의 밀접한 결합 대 느슨한 결합에 대한 현실적인 설명에 다가가고자 합니다. 또한 차동 쌍 간격이 임피던스, 차동 모드 노이즈, 공통 모드 노이즈의
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50옴 임피던스를 갖춘 두 가지 4-레이어 PCB 스택업
기판 양쪽에서 고속 컴포넌트를 지원할 수 있는 4-레이어 PCB 스택업이 필요하신가요? 일반적인 4-레이어 스택업 대신 다음과 같은 대안을 고려해 보세요.
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마이크로스트립 PCB 접지 클리어런스 파트 2: 클리어런스가 손실에 미치는 영향
이전 기사에서 저는 임피던스 제어 트레이스와 인접한 접지된 구리 푸어 사이의 필요한 클리어런스에 대한 토론과 일부 시뮬레이션 결과를 제공했습니다. 우리가 발견한 것은 푸어와 트레이스 사이의 간격이 너무 작아지면, 트레이스가 임피던스 제어 공평파 도파관(접지 유무와 관계없이)이 된다는 것입니다. 또한, 트레이스와 접지된 구리 푸어 사이의 간격에 대한 3W 규칙이 다소 과도하게 보수적이라는 것을 보았습니다. 본질적으로, 목표 임피던스를 달성하려고 하고 인접한 푸어가 임피던스에 미칠 수 있는 영향에 대해 걱정한다면, 3W 규칙이 정한 한계보다 더 가까이 갈 수 있습니다. 그러나 적용할 수 있는 클리어런스의 정확한 한계는 유전체의 두께에 따라 달라지며; 두꺼운 기판은 더 작은 클리어런스-폭 비율을 허용하며, 이는 일부 시뮬레이션에서 조사된 실제 라미네이트 두께에 대해 3W 규칙을 편안하게 위반하는
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안티패드 직경, 크로스토크, 그리고 IBM의 IPC APEX EXPO 2021 결과
층간 크로스토크는 안티패드 직경으로 시작되며, IBM의 결과는 백 드릴링된 PTH에서 안티패드 직경이 신호 무결성에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다.
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디지털 엔지니어를 위한 RF PCB 설계 지침: 레이아웃과 라우팅
우리의 가이드를 읽고 레이아웃 및 라우팅을 위한 최고의 RF PCB 디자인 지침 중 일부를 배워보세요. 또한 시뮬레이션 도구가 RF PCB 레이아웃을 평가하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지도 살펴보겠습니다.
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Altium Designer에서 PCB 커넥터 모델링 및 배치
ALTIUM DESIGNER 전문적 사용을 위한 가장 강력하고 현대적이며 사용하기 쉬운 PCB 설계 도구. PCB 시스템 통합을 위한 I/O 사용 커넥터 이 PCB 커넥터 가이드에서는 전기 시스템 내의 커넥터, ECAD/MCAD 도구로부터 얻는 이점, 그리고 적절한 케이블 커넥터나 금도금이 된 금손가락과 같은 최적의 설계 사항들을 살펴볼 것입니다. 통합된 전기 장비와 그 내부 전자 장치들이 주어진 인쇄 회로 조립품에는 커넥터가 풍부합니다. 이제 디지털 시스템이 수십 년이 지난 지금, 데이터는 방안을 가로질러 세계의 통신 요구에 걸쳐 날아다닙니다. 유니버설 시리얼 버스(USB)와 이더넷과 같은 입력 및 출력을 위한 프로토콜은 모두 장비와 그 인쇄 회로 조립품 사이의 물리적 전기-기계적 커넥터를 요구합니다. 인쇄 회로 조립품에 커넥터를 구축하는 것은 ECAD 및 MCAD 모델링 도구 모두에서 통신
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내가 가장 좋아하는 Altium Designer 키보드 단축키 및 보기 기능
PCB 디자인 및 레이아웃에서 더욱 생산적이고 싶다면, 이러한 일반적인 Altium Designer 키보드 단축키를 사용해 보세요.
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제어된 임피던스를 가진 차동 마이크로스트립 트레이스 라우팅
고속 PCB 설계에서 차동 마이크로스트립 라우팅은 신중한 임피던스 계산을 요구합니다. Altium Designer는 이러한 기능을 CAD 도구에 통합합니다.
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차동 쌍 및 단일 종단 신호를 위한 PCB 라우팅 규칙
다양한 신호 표준은 다른 PCB 라우팅 규칙을 요구합니다. 여기 PCB 설계 소프트웨어에서 필요한 PCB 라우팅 규칙을 찾고 설정하는 방법이 있습니다.
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스트라이프라인 대 마이크로스트립 트레이스 폭: 원하는 임피던스를 위해 같을까요?
스트립라인과 마이크로스트립의 폭 값은 상당히 다릅니다. 그것들은 단순히 서로 바꿔 사용될 수 없습니다. 왜 그런지와 PCB에서 무엇을 기대할 수 있는지 자세히 알아보겠습니다.
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UART 대 SPI 대 I2C: 라우팅 및 레이아웃 가이드라인
MCU와 프로그래머블 IC를 다뤄본 적이 없다면, 여기 I2C 대 SPI 대 UART에 대한 라우팅 및 레이아웃 가이드라인이 있습니다.
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