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应用说明 129 确定控制阻抗工作版本的 |
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| 确定流程 CITS25 场求解阻抗计算器对于额定值的迹线宽度是一个良好的起点,但是,位于 CITS25 之后的强大计算能力和计算阻抗的场求解工具都依赖于使用“理想的”材质。但现实世界并非如此简单。PCB 是由具有不同电子特性的玻璃纤维和树脂构成的,PCB 制造商之间的生产流程也各不相同。 要完全理解流程,您将需要使用多种设计类型来生产测试面板,以便揭示生产流程和理论之间的差距。您所收集的数据将有助于您和 PCB 制造商的合作,并获取最大的产出。使用各种线路宽度直至可用下限的测试样本进行处理,您将可以估计较小的线路宽度如何使产出降低,这也将有助于为客户产生较好的成本估计。 理想情况下,您需要生产标准试样的面板,并且每个试样可以包含多种阻抗和结构。在生产这些测试面板之后,您需要测量实际的阻抗值。确保您的阻抗测试系统经过可追踪参考标准验证(空气管路或半刚性校准集的阻抗标准) 层叠板的提供商将给您提供不同的基础材质的 Er 清单,但是我们认为对于 FR4 而言,Er 值为 4.2 最好(如果您要校验差分结构,请阅读 AP125 中关于相应配置的 FR4 的特性)。 通过构建电子表格,比较测量值和计算值,您将会看到流程和理论计算之间的差异。您随后可以重建测试面板,对流程作出适当的调整,获取尽可能接近预期的值。在多次迭代之后,您将会加深对于流程的理解,这将有助于与 PCB 设计厂商合作,获取最佳产出。 随着切换速度的不断提高,线路也接近了其可能的下限,此时切记在 PCB 设计厂商和制造商之间保持密切的关系是绝对必要的。对于制造商与其联系并且请求确认对 Gerber 数据上的额定线路宽度作出较小的改变,控制阻抗的新设计厂商可能会表示惊讶。 在分析中还应该使用显微数据,在使用这一数据和与理论数据进行比较时,请切记测试系统采用了 60% 以上的样本迹线长度的平均值,如果您的部分数据与理论值不同,那么可能的原因之一是您所采用的部分取自于一个锥形迹线。您可能需要进行多个部分的测试,然后计算平均值,以便获取较好的结果。 |
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