시뮬레이션"주파수

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자세한 내용의 길이는 주파수 및 추적 사이의 관계를 말해.

 
저기 주파수 및 추적 사이 relatiom 길이

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.저기 주파수 및 wavelenght 빛을 = frequncy * wavelenght의 (속도) 사이의 관계이다.

.

wavelenght 추적했을 때 다소 길이 가까이되었다 (예하기 위해서는 10 년), 각 transmition 줄은 다음과
같은 흔적을 고려해야합니다.즉, 당신이 소스의 특성 임피던스를 제어할 계속 추적로드이어야 의미합니다.

 
만약 신호의 주파수가 너무 높습니다.당신은 삽입 손실이 있기 때문에 흔적의 길이를 고려해야합니다

 
기본 요소 주파수입니다 유전체 손실과 관련된 길이를 추적.모든 보드 소재의 특성 유전체 손실 요인이있다.그것은 때로는 "손실 탄 젠트"로 표시됩니다.

둘 다 자기 인덕턴스와 커패시턴스는 신호를 반환 경로를 추적 상대적으로하고있다.신호 및 복귀 경로 추적 가장 높은 주파수에서 매우 우려해야 하나를 사이에 커패시터 유전체의 손실.손실을 접하는 콘덴서의 임피던스의 실제 및 가상 부품 사이에 어떤 특정 주파수의 비율입니다.큰 손실을 접하는 이미 유전체의 에너지를 흡수 많은 것을 의미합니다.

에너지의 양을 흡수로서 추적되면 더 이상 증가합니다.효과 파형의 높은 주파수 구성 요소를 자제하는 것입니다.빠른 risetime 펄스 펄스 가장자리의 높은 주파수 구성 요소로 반올림을하는 경향이 감쇄됩니다.

하면 PCB의 추적을 통해 고속으로 신호를 보내, 유전체 흡수로부터 신호를 손실 주파수 f를있는 TD 지연에 대한 추적, 그리고 손실이 접선에 따라 다릅니다.유전체 손실은 약입니다 :

손실 (f)에서 = 애썼는데 [- (원주율) × (f를) × (td) × (손실 탄 젠트)]

공지 사항 내가 주파수 자기 인덕턴스의 일련의 드롭 다운 의존 손실을 언급하지 않았습니다.왜냐하면 둘 다 iductance 및 커패시턴스가, 그리고 추적 두 결합 특성 임피던스를 반환 경로를 상대에게 이것입니다.혼자 인덕턴스와 커패시턴스와 함께 고려되지 수있는 주파수에 따라 달라질하지 않는 '상수 특성 임피던스는'- 위에서 설명한대로 손실을 접선의 메커니즘을 통해 제외하고 만듭니다.

신호 길이를 추적 보조 주파수에 따라 효과가 피부에 효과가있습니다.이것은 신호의 경향이 높은 주파수에서 도체의 '외벽'만을 여행하는 것입니다.마찬가지로 빈도가 증가하기 때문에 수행 '의 두께는 피부'감소 증가 추적의 효과적인 저항.이후 '전체 저항'의 길이 더 많은 손실을 저항 감쇄로 인한 것이다 기능, 높은 주파수에서 더 이상 흔적이있습니다.이후 약 친숙한 "내가 상응하는 비용입니다 이것은 더 높은 전류의 신호와 함께, 낮은 주파수에서 x R의"손실이 제곱으로 중요합니다.

거기 방정식을 간단한 그림입니다 :
http://www.sigcon.com/Pubs/news/dielectricloss.pdf

더많은 웹에 피부 효과 '와'손실 탄젠트 '에 대한 검색을 수행하여 찾을 수있습니다.

 

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