Karakteristična impedancija odbora i redaka kontroliranih impedancija jedno je od najvažnijih i najčešćih pitanja u dizajnu velike brzine . Prvo, shvatimo definiciju linije prijenosa: linija prijenosa sastoji se od dva vodiča određene duljine, po jedan za slanje signala, a drugi odbor {”, a”, povratak “,„ povratak “,„ povratak “(pripazite na to da će„ pojma “” pojma „povratak“ ”poimes“ ”povrat“ ”povratka“ «povratka“ «povratka“ (Povratak “(Povratak“ (Povratak “(Povratak“ (Povratak “( je dio prijenosne linije, a susjedna referentna ravnina može se koristiti kao drugi redak ili povratak . Ključ retka koji je "dobra performansi" linija prijenosa je zadržati svoju karakterističnu impedansu konstantnu u cijelom retku . [1] [1]
Ključ za pločicu koja je "kontrolirana impedancija" jest da se karakteristična impedancija svih redaka zadovoljava određenu vrijednost, obično između 25 ohma i 70 ohma . Ključ dobre performanse prijenosne linije u višeslojnoj ploči za krug je da se njegova karakteristična impedancija konstantna u cijeloj liniji {{{3 {3 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{jce jp jce “
Ali što je točno karakteristična impedancija? Najlakši način za razumijevanje karakteristične impedance je pogledati što se signal susreće tijekom prijenosa . kada se kreće duž prijenosne linije s konstantnim presjekom, to je slično prijenosu mikrovalne pećnice prikazanog na slici 1. pretpostavljam da je voltni val, a kao da je u ovom prijenosu u ovaj prijenos u prijenos Nalazi se između prijenosnog retka i povratne linije) . Jednom spojen, ovaj naponski valni signal širi se linijom brzinom svjetlosti, a njegova brzina je obično oko 6 inča/nanosekunda ., naravno, ovaj signal koji se može mjeriti od prijenosa i povratka, a to točka može biti točka, a može redak . Slika 2 je shematski dijagram prijenosa ovog naponskog signala .
Zen -ova je metoda prvo "generirati signal", a zatim ga razmnožavati duž ove linije prijenosa brzinom od 6 inča/nanosekundom . Prvi 0 . 01 Nanosekundni predujmovi 0 . IZVRŠINSKI LINES {{7} u ovom vremenu, u povratu, i višak naboja, i u naplati. Upravo ove dvije razlike u naboju održavaju razliku napona 1- volta između dva vodiča, a dva vodiča tvore kondenzator.
U sljedećem 0 . 01 nanosekund, napon prijenosa 0.06- inča mora se prilagoditi od 0 do 1 volta, što zahtijeva dodavanje nekih pozitivnih naboja u liniju prijenosa . za svaki 0} {8} {6} {}} {6} {}} {6} Više negativnog naboja mora se dodati petlji . Svakih 0 . 01 nanosekundi, drugi dio prijenosne linije mora se naplatiti prije nego što se signal počne širiti duž ovog odjeljka . Naplata dolazi iz baterije, tako i na prednjem dijelu linije, i ona se pomicala u toj liniji, i kao što se pomica Volt između linije za slanje i petlje. Svakih 0,01 nanosekunda prema naprijed, od baterije se dobiva neki naboj (± q), a konstantna količina električne energije (± q) koja izbacuje iz baterije u konstantnom vremenskom intervalu (± T) je konstantna struja. Negativna struja koja teče u petlju zapravo je jednaka pozitivnoj struji koja teče van, a upravo na prednjem kraju signalnog vala, struja izmjenične struje prolazi kroz kondenzator sastavljen od gornjih i donjih linija, završavajući cijeli ciklus.
