스트립라인 대 마이크로스트립:그 차이점과 기판 라우팅 가이드라인의 이해

나는 고속 설계 기술에 대한 프리젠 테이션을 처음 들었을 때,그것은 내 머리 위로 똑바로 갔다. 이 디자이너로서 내 경력의 시작 부분 이었기 때문에,나는 혼란을 야기 내 경험 부족이라고 확신합니다. 스트립 라인과 마이크로 스트립 라우팅의 전체 개념은 나에게 어떤 이해가되지 않았고 나는 강사가 내가 익숙하지 않은 인쇄 회로 기판의 완전히 다른 유형에 대해 얘기하고 있다고 생각. 나는 그것이 스트립 라인 또는 마이크로 스트립으로 간주됩니다 기판 자체가 아니라는 것을 알게되었을 때 다행히,내 혼란은 빨리 밖으로 곧게. 대신,스트립 라인과 마이크로 스트립은 기판 상에 고속 전송 라인을 라우팅하는 다른 방법이다.

스트립 라인과 마이크로 스트립을 이해하는 것은 어려울 수 있습니다. 그래서 당신은 인쇄 회로 기판 디자인에 새로운 여부 또는 당신이 주제에 대한 원기를 회복시키는 찾고 있다면,이 기본 검토 당신을위한 것입니다.

스트립 라인과 마이크로 스트립 이해.

스트립라인 및 마이크로스트립은 고속 송전선을 회로로 연결하는 방법입니다. 스트립 라인은 기판 내부 층에 두 개의 접지 평면 사이에 매달려 유전체 물질로 둘러싸인 전송 라인 추적이다. 마이크로 스트립 라우팅은 보드의 외부 레이어에 라우팅 전송 라인 추적. 이 때문에 유전체 재료에 의해 단일 접지면과 분리됩니다.

보드의 표면 층에 전송 라인을 사용하면 마이크로 스트립 라우팅은 스트립 라인보다 신호 특성이 우수합니다. 하나의 평면 및 하나의 신호 층의 층 구조가 제조 공정을 더 단순하게 만들기 때문에 보드 제조는 또한 마이크로 스트립으로 비용이 적게 든다. 스트립 라인은 두 개의 접지 평면 사이에 포함 된 추적을 지원하기 위해 여러 레이어가 필요하기 때문에 제조가 더 복잡 할 수 있습니다. 그러나 스트립 라인에서 제어되는 임피던스 트레이스의 폭은 동일한 값의 마이크로 스트립에서 임피던스 트레이스보다 작습니다. 이것은 두 번째 지상 평면 때문입니다. 이러한 작은 추적 폭은 더 큰 회로 밀도를 가능하게하여보다 컴팩트 한 디자인을 가능하게합니다. 스트립 라인의 내부 레이어 라우팅은 또한 방사선을 줄이고 더 나은 위험 보호를 제공합니다.

스트립 라인과 마이크로 스트립은 다른 이점을 가지고 있습니다. 의 결정은 더 나은 방법은 디자인의 요구에 기초해야한다. 고밀도 고속 설계에서는 다중 레이어 보드에 두 가지 방법을 혼합하여 설계 목표를 달성하는 데 자주 사용됩니다.

또한 고속 설계에서 전송 라인을 라우팅 할 때 설계 전반에 걸쳐 제어 된 임피던스를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 회로에 대한 정확한 임피던스 값을 부여하기 위해서는 전송 라인이 라우팅되는 기판 층,전송 라인 트레이스의 물리적 특성 및 유전체의 특성을 모두 함께 계산해야합니다. 이러한 계산을 위해 사용할 수있는 다른 스트립 라인 및 마이크로 스트립 모델을 가진 다양한 임피던스 계산기가 있습니다.

스트립 라인 및 마이크로 스트립 라우팅의 몇 가지 예.

스트립라인 및 마이크로스트립 라우팅의 예

다음은 스트립라인 및 마이크로스트립 라우팅 기술의 예와 그 특성 중 일부가 임피던스 계산에 미치는 영향이다:

  1. 마이크로 스트립. 외부 레이어에 라우팅되는 전송 라인은 마이크로 스트립으로 간주됩니다. 이에 대한 모델은 트레이스 두께와 너비,기판 높이 및 유전체 유형을 기반으로합니다.
  2. 에지 결합 마이크로 스트립. 이 기술은 차동 쌍을 라우팅하는 데 사용됩니다. 일반 마이크로 스트립 라우팅과 동일한 구조이지만 차동 쌍에 대한 추적 간격을 추가하여 모델이 더 복잡합니다.
  3. 내장 마이크로 스트립. 이 구조는 전송선 위에 또 다른 유전체 층이 있다는 것을 제외하고는 일반 마이크로 스트립과 유사합니다. 솔더 마스크는 유전체 층으로 간주 될 수 있으며 임피던스 계산에서 설명해야합니다.
  4. 대칭 스트립 라인. 내부 레이어(두 개의 접지 평면 사이)에 라우팅되는 전송 라인은 대칭 스트립 라인 또는 일반”스트립 라인”라우팅으로 간주됩니다. 마이크로 스트립과 마찬가지로,그들의 모델은 트레이스 두께 및 폭,기판 높이 및 두 평면 사이에 포함 된 트레이스에 대해 조정 된 계산과 유전체 유형을 기반으로합니다.
  5. 비대칭 스트립 라인. 대칭 스트립 라인 모델과 구조가 비슷하지만,이 모델은 두 평면 사이에서 정확하게 균형을 이루지 않은 전송 라인 추적을 설명합니다.
  6. 에지 결합 스트립 라인. 이 기술은 내부 계층 차동 쌍을 라우팅하는 데 사용됩니다. 일반 스트립 라인과 동일한 구조이지만 차동 쌍에 대한 추적 간격을 추가하여 모델이 더 복잡합니다.
  7. 브로드 사이드 결합 스트립 라인. 이 기술은 또한 내부 계층 차동 쌍을 라우팅하는 데 사용되지만,나란히 배치되는 대신 쌍이 서로 위에 쌓입니다. 이 모델은 가장자리 결합 스트립 라인과 유사합니다.

나는 스트립 라인과 마이크로 스트립에 대한이 튜토리얼이 이러한 개념을 둘러싼 혼란의 일부를 정리하는 데 도움이되기를 바랍니다. 전송 라인을 라우팅하는 다양한 스트립 라인 및 마이크로 스트립 방법이 무엇인지 이해하면 궁극적으로 더 나은 고속 보드를 설계하는 데 도움이됩니다.

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