柔性印刷电路板载高频传输线的研究进展
发布时间:2020-12-16 16:26
传输线是柔性印刷电路板上实现高频信号传输的关键部分,由于传输电磁环境复杂,易受高频效应、串扰和力学应变的影响,传统传输线结构已经无法满足高频高速信号传输的需求,需要新型传输线结构来满足柔性化、集成化和低损耗的设计要求。本文对目前高频传输线的结构进行了总结,分析了三种新型传输线,具有微带线和矩形波导两种工作模式的超宽带互连选择性传输线(MSTL);通过紧密耦合方式的柔性电路的引导互连(GI);改进半波长谐振器电磁连接的分段共面波导(SCPW)。针对不同的应用领域,分析了相应传输线的工作频段、眼图、串扰、损耗和S参数等相关参数,展望了柔性印刷电路板载高频传输线的发展方向。
【文章来源】:电子元件与材料. 2020年06期 北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
(a)MSTL的横截面视图;(b)微带线模式;
MSTL的工作原理图[10]
2018年Kong等[11-12]提出了GI结构,其基本原理是以紧密耦合的方式将电磁波从一端“引导”到另一端。高速信号线在2个垂直参考平面之间,根据信号线路径把信号线正上方和下方参考平面所对应的部分去除,可以实现更好的灵活性,如图3所示。这种构造方法减少了信号线周围的接地面积,增强了柔性性能,同时为了补偿自电容C11的损失,信号线之间需要更加紧密地耦合(增加互电容C12),达到在差分模式下仍然满足相同的特性阻抗,将信号紧密耦合到接收端。其中差分阻抗的推导公式为:
本文编号:2920442
【文章来源】:电子元件与材料. 2020年06期 北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
(a)MSTL的横截面视图;(b)微带线模式;
MSTL的工作原理图[10]
2018年Kong等[11-12]提出了GI结构,其基本原理是以紧密耦合的方式将电磁波从一端“引导”到另一端。高速信号线在2个垂直参考平面之间,根据信号线路径把信号线正上方和下方参考平面所对应的部分去除,可以实现更好的灵活性,如图3所示。这种构造方法减少了信号线周围的接地面积,增强了柔性性能,同时为了补偿自电容C11的损失,信号线之间需要更加紧密地耦合(增加互电容C12),达到在差分模式下仍然满足相同的特性阻抗,将信号紧密耦合到接收端。其中差分阻抗的推导公式为:
本文编号:2920442
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