0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何计算地平面上方走线的电感?

深圳(耀创)电子科技有限公司 2023-11-11 08:12 次阅读

PCB 走线的电感决定了接收的串扰强度。

PCB 互连设计的一大挑战是保持系统阻抗,同时减少串扰,因此需要降低走线的电感。

设计人员需要使用数值工具和合适的分析公式来计算 PCB 走线的电感。

1

电路模型的作用

一流的 PCB 设计和分析工具无需根据电路模型来检查阻抗、噪声和其他效应。不过,电路模型有助于描述 PCB layout 中各种复杂功能和电气行为。例如,基于基础无源元件构建的电路模型(RLC 电路)可以描述串扰造成的 EMI 、噪声敏感性等一系列现象。

串扰通过两种机制耦合电容和电感。如果想减少互连之间的串扰,就需要知道各自的电感值。计算地平面上方走线有好几种简单的方法,如微带线或带状线的电感计算。若论更高级、更精准的方法,则需要用到多种技术,尤其是考虑到系统中的信号损耗时。

2

地平面上方走线电感的计算公式

要计算微带线或带状线走线电感,首先要计算走线特性阻抗和信号在走线上的传播延迟。这两个参数与地平面上方走线的电感和电容直接相关。走线特性阻抗、传播延迟、电感、电容和损耗之间的关系可通过电报方程确定。

以下两个方程用于计算无损耗传输线的电感和电容。只需将方程相乘,即可得出电感值:

081273ee-8027-11ee-9788-92fbcf53809c.png

地平面上方走线的电感方程

需要注意的是,该公式只适用于特定类型的传输线,即没有任何介质损耗、辐射损耗或趋肤效应损耗的传输线。但这一模型仍然有应用价值,适用于一切传输线或准 TEM 波导,包括:

地平面上方的表层微带线

内层两个地平面之间的带状线

共面波导和模式选择波导

所有上述形式的 PCB 互连都位于某些地平面之上或之间,可以测量或计算其阻抗。只要知道互连器件的特性阻抗 Z0 和介电常数,就可以根据上述方程确定电感值(忽略损耗)。

3

实际情况:数字信号是宽带信号

上述(计算电感的)方法在客观上存在问题:数字信号实际上是宽带信号,但是 PCB 基板中的色散会导致传播延迟,阻抗也会成为频率的函数,即使在可以忽略走线直流电阻的高频下也是如此。此外,由于趋肤效应和粗糙度,铜也会产生损耗。因此,不能随意选择一个频率来计算阻抗和电感。

4

如何获得 Z0 值

如果只选择单一频率,并且忽略损耗,我们仍然可以从以下来源获得 Z0 关于结构的函数:

IPC-2142 标准包含带状线和微带线阻抗的经验公式。

教科书中列有使用保角映射法确定的标准公式。Brian C. Waddell 的《输电线路设计手册》(Transmission Line Design Handbook) 中列出了最全面的走线阻抗公式。

然后,可以使用计算出的阻抗来得出电感。对于 PCB 表层上的走线,介电常数为“有效”介电常数。该值通常通过用于计算阻抗的公式给出。直观地说,我们应该已经看到,走线离接地平面较远时,走线和地平面形成的环路就更大,如图3微带线走线所示。改变走线的宽度也会影响电感。

0828f9ac-8027-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图3:h 和 w 的值决定了走线在地平面上方的环路电感

这些计算公式针对的是孤立的传输线,并不考虑寄生效应。由于地平面上方走线的阻抗和电感取决于走线的几何形状和周围的寄生效应,我们需要更精确的方法来确定阻抗和电感。

5

利用场求解器计算阻抗和电感

准确计算阻抗和电感的方法之一是使用场求解器。这些工具无需使用电路模型,就能准确考虑到走线几何形状和周围的寄生效应。如今的高级 ECAD 应用都包含一个 3D 场求解器,用于计算基本传输线和解决复杂的多物理场问题。对于阻抗计算,结果通常以热图的形式显示;图4列出了一些 DDR3 走线示例的结果。

082e41f0-8027-11ee-9788-92fbcf53809c.png

图4:场求解器工具可以确定走线沿其长度方向的阻抗。然后,可以使用该值和介电常数来确定接地平面上方走线的电感

并非所有的场求解器都能计算高达 GHz 频率的铜粗糙度,而这一参数对于 PAM-4 互连、微波光电子、汽车/无人机雷达等技术以及其他涉及极高频率的领域非常重要。不过,随着高级产品的功能不断扩展,未来将使用标准铜粗糙度模型来计算高频下的趋肤效应阻抗。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4255

    文章

    22605

    浏览量

    389210
  • 电感
    +关注

    关注

    51

    文章

    5786

    浏览量

    101334
  • 电路模型
    +关注

    关注

    1

    文章

    37

    浏览量

    9525
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    开关电源电感是不是铺铜,生产工艺升级

    电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加
    的头像 发表于 04-01 09:47 285次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>电感</b>是不是铺铜,生产工艺升级

    电路PCB的地平面设计对EMI的影响

    在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
    的头像 发表于 03-19 14:12 2263次阅读
    电路PCB的<b class='flag-5'>地平面</b>设计对EMI的影响

    电源完整性设计的重要三步!

    。● 简洁的电源网络应在线层完成,而较长的电源网络需 加滤波电容 。● 分割后的电源平面应保持规则,避免不规则形状导致 谐振和电源阻抗增加 ,不允许有细长条和哑铃形分割。3、平面滤波
    发表于 02-21 21:37

    ADXL357在静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦波是为什么?

    ADXL357在静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y轴的数据无此异常
    发表于 12-27 06:54

    PCB线不要随便拉

    划重点!PCB线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了
    发表于 12-12 09:23

    完整地平面的重要性

    完整地平面的重要性
    的头像 发表于 11-28 16:54 564次阅读
    完整<b class='flag-5'>地平面</b>的重要性

    是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?

    是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微
    的头像 发表于 11-24 14:38 301次阅读

    ADL5530连接入电路导致信号电源和地平面短接怎么解决?

    上次没有上传设计电路,其实设计就是按照参考电路来的,但是接入到PCB中由于7、8脚的问题就会导致整个PCB电源平面地平面的短接,求解决办法,如果是中间的exposed paddle能解决这个问题 麻烦详细指点一下
    发表于 11-24 06:23

    高速信号线必须pcb外层吗?

    比如射频线或者一些高速信号线,必须多层板外层还是内层也可以线
    发表于 10-07 08:22

    参考平面很重要,为啥这里要挖掉?

    高速先生成员--姜杰 传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面。不少刚接触高速信号设计的朋友会有这样的困惑:都说
    发表于 08-28 18:03

    高速电路PCB参考平面的切换

    回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应
    发表于 08-28 14:37 319次阅读
    高速电路PCB参考<b class='flag-5'>平面</b>的切换

    高速电路PCB参考平面的切换

    回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应
    发表于 08-25 14:47 394次阅读
    高速电路PCB参考<b class='flag-5'>平面</b>的切换

    PCB设计必看│EMC设计布局布线检查规范

    允许的情况下可以进行包地处理; ⑤ 时钟电路的电源线需要加宽或铺铜处理。 4、其他 ① 保护地和信号地之间的间距大于80mil; ② DC48V的爬电间距是否为80mil以上; ③ 电源平面要比
    发表于 08-22 11:45

    5G Phantom无需接地平面天线

    。 以下是本周新品情报,请及时查收: 适用于全球性蜂窝天线 TE Connectivity / Laird 5G Phantom无需接地平面天线 贸泽电子即日起开售TE Connectivity
    的头像 发表于 07-19 08:20 419次阅读
    5G Phantom无需接<b class='flag-5'>地平面</b>天线

    电感底部敷铜与否对电源有什么影响呢?

    电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加
    的头像 发表于 07-12 10:46 434次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>底部敷铜与否对电源有什么影响呢?