Stripline vs Microstrip: înțelegerea diferențelor lor și liniile directoare de rutare PCB

prima dată când am auzit o prezentare despre tehnicile de proiectare de mare viteză, mi-a trecut direct peste cap. Deoarece aceasta a fost la începutul carierei mele de designer, sunt sigur că lipsa mea de experiență a provocat confuzia. Întregul concept de rutare stripline și microstrip nu avea niciun sens pentru mine și m-am gândit că instructorul vorbea despre un tip complet diferit de PCB cu care nu eram familiarizat. Din fericire, confuzia mea a fost îndreptată rapid când am aflat că nu PCB-ul în sine este considerat a fi stripline sau microstrip. În schimb, stripline și microstrip sunt diferite metode de rutare a liniilor de transmisie de mare viteză pe un PCB.

înțelegerea stripline și microstrip poate fi dificil. Deci, indiferent dacă sunteți nou în proiectarea PCB sau dacă sunteți în căutarea unei perfecționări pe această temă, această recenzie de bază este pentru dvs.

înțelegerea Stripline și Microstrip.

Stripline și microstrip sunt metode de rutare linii de transmisie de mare viteză pe PCB. Stripline este o urmă de linie de transmisie înconjurată de material dielectric suspendat între două planuri de masă pe straturile interne ale unui PCB. Microstrip de rutare este o linie de transmisie urmă rutate pe un strat exterior al plăcii. Din acest motiv, este separat de un singur plan de masă printr-un material dielectric.

cu linia de transmisie pe stratul de suprafață al plăcii, rutarea microstrip are caracteristici de semnal mai bune decât stripline. Fabricarea plăcilor este, de asemenea, mai puțin costisitoare cu microstrip, deoarece structura stratului unui plan și a unui strat de semnal simplifică procesul de fabricație. Stripline poate fi mai complex de fabricat, deoarece is necesită mai multe straturi pentru a susține urmele încorporate între două planuri de la sol. Cu toate acestea, lățimea unei urme de impedanță controlată în stripline este mai mică decât o urmă de impedanță în microstrip de aceeași valoare. Acest lucru se datorează celui de-al doilea plan de la sol. Aceste lățimi de urme mai mici permit densități mai mari ale circuitului, ceea ce la rândul său permite un design mai compact. Rutarea stratului intern al stripline reduce, de asemenea, EMI și oferă o protecție mai bună împotriva pericolelor.

Stripline și microstrip au beneficii diferite. Decizia care este cea mai bună metodă ar trebui să se bazeze pe nevoile de proiectare. Într-un design dens de mare viteză, un amestec de ambele metode pe o placă multistrat este adesea folosit pentru a atinge obiectivele de proiectare.

în plus, este extrem de important să se mențină impedanța controlată în întreaga proiectare atunci când se rutează liniile de transmisie pe un design de mare viteză. Stratul PCB pe care este direcționată linia de transmisie, caracteristicile fizice ale liniei de transmisie și caracteristicile dielectricului trebuie calculate împreună pentru a da valorile corecte de impedanță pentru circuit. Există multe calculatoare de impedanță diferite cu diferite modele de linii de bandă și microstrip care sunt disponibile pentru efectuarea acestor calcule.

câteva exemple de rutare stripline și microstrip.

Exemple de rutare STRIPLINE și MICROSTRIP

următoarele sunt câteva exemple de tehnici de rutare stripline și microstrip și modul în care unele dintre caracteristicile lor afectează calculele lor impedanță:

  1. Microstrip. Liniile de transmisie care sunt direcționate pe straturile externe sunt considerate a fi microstrip. Modelul pentru acestea se bazează pe grosimea și lățimea urmelor, pe înălțimea substratului și pe tipul dielectric.
  2. Microstrip Cuplat La Margine. Această tehnică este utilizată pentru rutarea perechilor diferențiale. Este aceeași structură ca și rutarea microstrip obișnuită, dar modelul este mai complex cu adăugarea distanței de urmărire pentru perechea diferențială.
  3. Microstrip Încorporat. Această structură este similară cu microstripul obișnuit, cu excepția faptului că există un alt strat de dielectric deasupra liniei de transmisie. Soldermask poate fi considerat ca un strat de dielectric și trebuie să fie contabilizate în calculul impedanței.
  4. Linie Simetrică. Liniile de transmisie care sunt dirijate pe straturi interne (între două planuri de sol) sunt considerate a fi linii de bandă simetrice, sau pur și simplu „linii de bandă” rutare. La fel ca microstrip, modelul lor se bazează pe grosimea și lățimea urmelor, pe înălțimea substratului și pe tipul dielectric, cu calculul ajustat pentru urmele încorporate între cele două planuri.
  5. Linie Asimetrică. Deși este similar în structură cu modelul simetric al liniei de bandă, acest model explică traseul liniei de transmisie care nu este echilibrat exact între cele două planuri.
  6. Linie De Bandă Cuplată La Margine. Această tehnică este utilizată pentru rutarea perechilor diferențiale ale stratului intern. Este aceeași structură ca și banda obișnuită, dar modelul este mai complex cu adăugarea distanței de urmărire pentru perechea diferențială.
  7. Linie De Bandă Cuplată Cu Broadside. Această tehnică este utilizată și pentru rutarea perechilor diferențiale ale stratului intern, dar în loc de una lângă alta, perechile sunt stivuite una peste alta. Modelul este similar cu cel al benzii cuplate la margine.

sper că acest tutorial despre stripline și microstrip a fost de ajutor în clarificarea unora dintre confuzia din jurul acestor concepte. Înțelegerea a ceea ce sunt diferitele metode stripline și microstrip de rutare a liniilor de transmisie vă va ajuta în cele din urmă să proiectați o placă de mare viteză mai bună.

doriți să aflați mai multe despre proiectarea de mare viteză și modul în care software-ul dvs. de aspect CAD vă poate ajuta să obțineți succesul? Discutați cu un expert de la Altium. Dacă nu utilizați Altium încă, asigurați-vă că verificați propria încercare gratuită pentru a afla de ce Altium este cel mai bun software profesional de proiectare PCB.

You might also like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.