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Edge Coupled Stripline Impedanz Rechner

Edge Coupled Stripline Impedanz Rechner

Eingänge

Leiterbahndicke T
Substratdicke H1
Leiterbahnbreite W
Leiterbahnabstand S
Dielektrikum Er

Ausgänge

Ungerade (Z):
Gerade (Z):
Gemeinsam (Z):
Differential (Z):

Einführung

Die symmetrische differentielle Streifenleitung mit Kantenkopplung ist eine gängige Technik zum Routing von differentiellen Spuren. Es gibt vier verschiedene Arten von Impedanzen, die zur Charakterisierung von differentiellen Spurimpedanzen verwendet werden. Dieser Rechner findet sowohl die ungerade als auch die gerade Impedanz der Übertragungsleitung. Die Modellnäherung kann verwendet werden, um die Impedanz der differentiellen Streifenleitung mit Kantenkopplung zu verstehen.

Beschreibung

Eine symmetrische differentielle Streifenleitung mit Kantenkopplung wird mit zwei Spuren konstruiert, die auf die gleichen Bezugsebenen über und unter den Spuren bezogen sind. Dazwischen befindet sich ein dielektrisches Material. Es gibt auch eine Kopplung zwischen den Linien. Diese Kopplung ist eine der Eigenschaften differentieller Spuren. Normalerweise ist es eine gute Praxis, die Längen differentieller Spuren anzupassen und die Abstände zwischen den Spuren konsistent zu halten. Vermeiden Sie auch das Platzieren von Vias und anderen Strukturen zwischen diesen Spuren.

Definitionen der differentiellen Impedanz

Differentielle Impedanz Die Impedanz, die zwischen den beiden Linien gemessen wird, wenn sie mit Signalen entgegengesetzter Polarität betrieben werden. Zdiff entspricht dem zweifachen Wert von Zodd

Differentielle Impedanz Die Impedanz, die zwischen den beiden Linien gemessen wird, wenn sie mit Signalen entgegengesetzter Polarität betrieben werden. Zdiff entspricht dem zweifachen Wert von Zodd

Ungerade Impedanz Die Impedanz, die gemessen wird, wenn nur eine der differentiellen Spuren auf die Massebezugsebene getestet wird. Die differentiellen Signale müssen mit Signalen entgegengesetzter Polarität betrieben werden. Zodd entspricht der Hälfte des Wertes von Zdiff

Gemeinsame Impedanz Die Impedanz, die zwischen den beiden Linien gemessen wird, wenn sie mit demselben Signal betrieben werden. Zcommon entspricht der Hälfte des Wertes von Zeven

Gerade Impedanz Die Impedanz, die gemessen wird, wenn nur eine der differentiellen Spuren auf die Massebezugsebene getestet wird. Die differentiellen Signale müssen mit demselben identischen Signal betrieben werden. Zeven entspricht dem zweifachen Wert von Zcommon


Modelle für Mikrostreifenleitungen

Es wurden Modelle erstellt, die die Eigenschaften von Mikrostreifenleitungen annähern.

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  für (s/t) >= 5


  für (s/t) < 5





Impedanzberechnung

Die Mikrostreifenimpedanzen mit Kantenkopplung (Z0,odd, Z0,even, Z0,diff und Z0,common) sollten gemäß dem vorherigen Absatz berechnet werden.

Beispiel 1

Eingänge
T = 1,2 mil
H = 63 mil
W = 10 mil
S = 63 mil
εr = 4

Ausgang
Zodd = 78,4 Ω
Zeven = 78,3 Ω
Zdiff = 157 Ω
Zcommon = 39,2 Ω

Beispiel 2

Eingänge
T = 1,5 mil
H = 70 mil
W = 15 mil
S = 65 mil
εr = 4,3

Ausgang
Zodd = 68,1 Ω
Zeven = 68,0 Ω
Zdiff = 136 Ω
Zcommon = 34,0 Ω

Referenzen

[1] IPC-2141A “Design Guide for High-Speed Controlled Impedance Circuit Boards”