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為什么PCB上的單端阻抗控制50歐姆

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發(fā)表于 2016-1-21 16:52:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很多剛接觸阻抗的人都會(huì)有這個(gè)疑問(wèn),為什么常見(jiàn)的板內(nèi)單端走線都是默認(rèn)要求按照50歐姆來(lái)管控而不是40歐姆或者60歐姆?這是一個(gè)看似簡(jiǎn)單但又不 好回答的問(wèn)題。在寫(xiě)這篇文章前我們也查找了很多資料,其中最有知名度的是Howard Johnson, PhD關(guān)于此問(wèn)題的答復(fù),,相信很多人都有看過(guò)。
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6 _- v$ l0 m/ x' U& b( M 為什么說(shuō)不好回答呢?信號(hào)完整性問(wèn)題本身就是一個(gè)權(quán)衡取舍的問(wèn)題,所以在業(yè)內(nèi)最著名的一句話(huà)也就是:“It depends……”這就是沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案,仁者見(jiàn)仁智者見(jiàn)智的一個(gè)問(wèn)題。今天高速先生也就這個(gè)問(wèn)題綜合各種答復(fù)來(lái)簡(jiǎn)單總結(jié)下,在此也是拋磚引玉,希望更多 的人可以從各自的角度出發(fā)總結(jié)出更多相關(guān)的因素。
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/ [8 c9 A3 |. n: T" q  首先,50歐姆是有一定歷史淵源的,這得從標(biāo)準(zhǔn)線纜說(shuō)起。我們都知道近代電子技術(shù) 很大一部分是來(lái)源于軍隊(duì),慢慢的軍用轉(zhuǎn)為民用,在微波應(yīng)用的初期,二次世界大戰(zhàn)期間,阻抗的選擇完全依賴(lài)于使用的需要。隨著技術(shù)的進(jìn)步,需要給出阻抗標(biāo) 準(zhǔn),以便在經(jīng)濟(jì)性和方便性上取得平衡。在美國(guó),最多使用的導(dǎo)管是由現(xiàn)有的標(biāo)尺竿和水管連接成的,51.5歐姆十分常見(jiàn),但看到和用到的適配器/轉(zhuǎn)換器又是 50歐姆到51.5歐姆;為聯(lián)合陸軍和海軍解決這些問(wèn)題,一個(gè)名為JAN的組織成立了,就是后來(lái)的DESC,由MIL特別發(fā)展的,綜合考慮后最終選擇了 50歐姆,并且特別的導(dǎo)管被制造出來(lái),并由此轉(zhuǎn)化為各種線纜的標(biāo)準(zhǔn)。此時(shí)歐洲標(biāo)準(zhǔn)是60歐姆,不久以后,在象Hewlett-Packard這樣在業(yè)界占 統(tǒng)治地位的公司的影響下,歐洲人也被迫改變了,所以50歐姆最終成為業(yè)界的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)沿襲下來(lái),也就變成約定俗成了,而和各種線纜連接的PCB,為了阻抗的 匹配,最終也是按照50歐姆阻抗標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求了。
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3 C5 r( u9 A/ m$ Z" m 其次,從加工可實(shí)現(xiàn)的角度出發(fā),50歐姆實(shí)現(xiàn)起來(lái)比較方便。從前面阻抗計(jì)算公式可知,過(guò)低 的阻抗需要較寬的線寬以及薄介質(zhì)(或較大的介電常數(shù)),這對(duì)于目前高密板來(lái)說(shuō)空間上比較難滿(mǎn)足;過(guò)高的阻抗又需要較細(xì)的線寬及較厚的介質(zhì)(或較小的介電常 數(shù)),不利于EMI及串?dāng)_的抑制,同時(shí)對(duì)于多層板及從量產(chǎn)的角度來(lái)講加工的可靠性會(huì)比較差;而50歐姆在常用材料的環(huán)境下普通的線寬和介質(zhì)厚度 (4~6mil)即符合設(shè)計(jì)要求(如下圖一阻抗計(jì)算),又方便加工,慢慢的成為默認(rèn)選擇也就不足為奇了。 # U2 u: y9 s3 e1 R$ p

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7 |7 T& m4 n8 Y1 j圖一  阻抗計(jì)算" A8 [" _% q; V/ k5 @
第 三,從損耗的角度出發(fā),根據(jù)基本的物理學(xué)可以證明50歐姆阻抗趨膚效應(yīng)損耗最。ㄕ訦oward Johnson, PhD的回復(fù))。通常電纜的趨膚效應(yīng)損耗L(以分貝做單位)和總的趨膚效應(yīng)電阻R(單位長(zhǎng)度)除以特性阻抗Z0成正比。總的趨膚效應(yīng)電阻R是屏蔽層和中間 導(dǎo)體電阻之和。屏蔽層的趨膚效應(yīng)電阻在高頻時(shí),和它的直徑d2成反比。同軸電纜內(nèi)部導(dǎo)體的趨膚效應(yīng)電阻在高頻時(shí),和他的直徑d1成反比?偣驳拇(lián)電阻 R,因此和(1/d2+1/d1)成正比。綜合這些因素,給定d2和相應(yīng)的隔離材料的介電常數(shù)Er,可以用以下公式來(lái)使得趨膚效應(yīng)損耗最小。
7 D: x% ^; {% }- F% \
- A! s. g* C# y& X1 l( O6 s 在任何關(guān)于電磁場(chǎng)和微波的基礎(chǔ)書(shū)中,都可以找到Z0是d2,d1和Er的函數(shù)。 " c# d8 ~% g' v0 X) P" Z& D
' P( U) m; H- Z" b* J, R" }

7 [/ a  n( @4 B' c' m* W: p; Q
- O$ z* k' X) A: \* d 把公式2代入公式1中,分子分母同時(shí)乘以d2,整理得到   
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6 Q( A  k) A/ ?( W) c- ^1 U' h2 N: K7 i+ s: L- K* h' V# S

  I3 a+ S+ Y3 a) E5 B 從 公式3分離出常數(shù)項(xiàng)( /60)*(1/d2),有效的項(xiàng)((1+d2/d1)/ln(d2/d1))來(lái)確定最小值點(diǎn)。仔細(xì)查看公式3的最小值點(diǎn)僅由d2/d1控制,和Er以及 固定值d2無(wú)關(guān)。以d2/d1為參數(shù),為L(zhǎng)做圖,顯示d2/d1=3.5911時(shí),取得最小值。假定固態(tài)聚乙烯的介電常數(shù)為2.25,d2 /d1=3.5911 得出特性阻抗為51.1歐姆。很久之前,無(wú)線電工程師為了方便使用,把這個(gè)值近似為50歐姆作為同軸電纜最優(yōu)值。這證明了在50歐姆附近,L是最小的。
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' Q2 G- j1 l2 p  x
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最 后,從電氣性能的角度看,50歐姆的優(yōu)勢(shì)也是綜合考慮之后的折中。單純從PCB走線的性能來(lái)說(shuō),阻抗低比較好,對(duì)一個(gè)給定線寬的傳輸線,和平面距離越近, 相應(yīng)的EMI會(huì)減小,串?dāng)_也會(huì)因此減小,同時(shí)也不易受容性負(fù)載影響。但從全路徑的角度看,還需要考慮最關(guān)鍵的一個(gè)因素,那就是芯片的驅(qū)動(dòng)能力,早期大多數(shù) 芯片驅(qū)動(dòng)不了阻抗小于50歐姆的傳輸線,而更高阻抗的傳輸線由于實(shí)現(xiàn)起來(lái)不便,所以折中采用了50歐姆阻抗。  
' V2 u0 G' E+ P; U# B/ u
0 ?/ S* G  r' J9 H2 u7 C5 L9 v 綜上所述:50歐姆作 為業(yè)界的默認(rèn)值有其先天的優(yōu)勢(shì),同時(shí)也是綜合考慮后的折中方案,但并不是說(shuō)就一定要用50歐姆阻抗了,很多時(shí)候還是取決于與之匹配的接口,如75歐姆仍然 是遠(yuǎn)程通訊的標(biāo)準(zhǔn),一些線纜和天線都是使用的75歐姆,此時(shí)就需要與之匹配的PCB線路阻抗。另外還有一些特殊的芯片通過(guò)改善芯片驅(qū)動(dòng)能力,來(lái)降低傳輸線 的阻抗,以此得到更好的抑制EMI和串?dāng)_的效果,如Intel的多數(shù)芯片要求阻抗控制在37歐姆、42歐姆甚至更低,在此不再贅述。
, b% c8 |! J: m; [$ g0 x. T
5 O0 H. |( |& {1 ?3 l" C  w作者:周偉  一博科技高速先生團(tuán)隊(duì)隊(duì)員2 p- B* {" F4 |. _$ Y( h  K
一博科技專(zhuān)注于高速pcb設(shè)計(jì)、PCb制板、PCB帖片、焊接加工、物料供應(yīng)等服務(wù)。作為全球最大的高速PCB設(shè)計(jì)公司,我司在中國(guó)、美國(guó)、日本設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),全球研發(fā)工程師500余人。超大規(guī)模的高速PCB設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),引領(lǐng)技術(shù)前沿,貼近客戶(hù)需求。
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發(fā)表于 2016-1-23 12:19:08 | 只看該作者
設(shè)計(jì)一般按照經(jīng)驗(yàn)值來(lái) 計(jì)算公式太復(fù)雜
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發(fā)表于 2017-4-26 21:50:46 | 只看該作者
看一看 看能不能學(xué)習(xí)一個(gè)知識(shí)點(diǎn)  感謝

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發(fā)表于 2018-3-4 16:55:14 | 只看該作者
資料很好,值得借鑒

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發(fā)表于 2018-9-3 05:38:35 | 只看該作者
干貨資料,值得一看,感謝樓主分享!

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