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技術(shù)專(zhuān)題

并聯(lián)使用阻抗最大化PCBA功率傳輸


PCBA設(shè)計(jì)人員和工程師很幸運(yùn),可以使用這些工具來(lái)創(chuàng)建出色的電路板。所需要的是一臺(tái)計(jì)算機(jī),一部手機(jī),這幾個(gè)基本的是行業(yè)必不可少的工具。其中最關(guān)鍵的是計(jì)算機(jī),或更準(zhǔn)確地說(shuō)是您使用的電路設(shè)計(jì)軟件。正如這些簡(jiǎn)單或通用的設(shè)備使您能夠設(shè)計(jì)電路板一樣,通用的組件也可以確定電路板的運(yùn)行狀況。讓我們看一下用來(lái)并聯(lián)形成阻抗的組件如何影響PCBA上的功率傳輸。 

回想一下電路分析理論,可以在兩個(gè)領(lǐng)域中開(kāi)發(fā)電路布局。那就是時(shí)域和頻域。在時(shí)域中,分析必須將導(dǎo)數(shù)和積分計(jì)算用于常見(jiàn)的組件屬性,例如電阻,電容和電感。在頻域中,這些分量的特性可以表示為相量或基于頻率的矢量,這些矢量的幅值和相移會(huì)偏離某個(gè)參考角或基本角,可以使用基本算術(shù)運(yùn)算對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。下表說(shuō)明了這些關(guān)系。

 


如上表第三欄中所示,電阻器,電感器和電容器的電壓都可以通過(guò)簡(jiǎn)單地將組件電流乘以分別包含電阻,電感或電容的參數(shù)來(lái)確定。此參數(shù)是組件的阻抗,可以是下面的極性或相量形式。

對(duì)于電路板布局,最常見(jiàn)的是關(guān)注走線,層或連接的阻抗。這些中的任何一個(gè)都可以表示為電阻和電抗的矢量和。后者由電容和電感組成,如:

注意組件阻抗之間的角度關(guān)系表示一個(gè)直角三角形,允許我們使用畢達(dá)哥拉斯定理并為任何阻抗獲得通用相量形式,如下所示: 

這是用于確定阻抗的簡(jiǎn)單封閉式方程式。阻抗對(duì)于電路板布局的重要性在于,它可用于控制PCBA布局的電壓和電流,如下式所示:

    V = I·Z

這對(duì)于最小化PCBA功耗非常重要。

最小化PCBA上的功率損耗

設(shè)計(jì)電路板時(shí)最具挑戰(zhàn)性的任務(wù)之一就是最大化信號(hào)完整性,這是決定電路板操作質(zhì)量的基本決定因素。如果組件,設(shè)備和模塊無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別信號(hào),則您的主板將無(wú)法正確執(zhí)行其指定功能。盡管頻率(速度)確實(shí)很重要,特別是對(duì)于帶寬受限的高頻信號(hào)傳輸,但信號(hào)強(qiáng)度或功率可能更重要。設(shè)計(jì)電路板布局以最大程度降低功率損耗是主要考慮因素。

PCBA布局的任何信號(hào)路徑之間或之間可能會(huì)發(fā)生功率損耗。最小化與這些損耗相關(guān)的不良影響(例如錯(cuò)誤行為和功能喪失)的最佳方法是使沿著電路走線和傳輸路徑的功率傳輸最大化。最大功率傳輸適用于所有類(lèi)型的板信號(hào)傳輸,并且通常取決于源與目標(biāo)(負(fù)載),電路或路徑(傳輸線)和目標(biāo)電路之間的阻抗匹配。 

通過(guò)將信號(hào)源表示為等效的戴維寧串聯(lián)電路或諾頓并聯(lián)電路,可以輕松確定阻抗匹配網(wǎng)絡(luò),在這種情況下,設(shè)計(jì)已消除了電抗效應(yīng)。簡(jiǎn)化結(jié)果如下所示: 

等效電路可實(shí)現(xiàn)最大功率傳輸。 

IMGCadence中的戴維寧和諾頓等效電路軟件映像/電源。

通過(guò)上述電路配置和負(fù)載要求,您的電路板傳輸線可以設(shè)計(jì)成最大功率傳輸?,F(xiàn)在,讓我們看一下如何使用設(shè)計(jì)工具來(lái)最大化并行傳輸阻抗的功率。

通過(guò)并聯(lián)阻抗最大化功率

布線電路板時(shí)的一種常見(jiàn)情況是,需要在長(zhǎng)度不相等的源和目標(biāo)之間運(yùn)行并行信號(hào)走線,這可能是由于需要繞組件或其他電路板元件布線所致。為了在這些情況下最大化功率傳輸和信號(hào)完整性,有必要施加彎曲,這是較短路徑的延伸,以使傳輸線具有相似的阻抗。 

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