不同导线结构的特性阻抗
发布时间:2014/4/11 21:26:24 访问次数:681
电流瞬态变化的假设对于数字电路而言是现实的,但对模拟电路却未必。然而一即TLC2652CN使对于模拟电路,直流配电传输线的特性阻抗可用于作为比较不同配电系统噪声特性的品质因数。对于最
好的噪声特性,配电系统传输线的特性阻抗希望尽可能地低——通常是1Q成更小。式(4-24)表明这种线因此应具有高电容及低电感。
可用一个矩形横截面导体代替圆截面导体以及使电源和返回导体尽可能地靠近来减小电感。当用高介电常数的材料绝缘导体时,这两种努力也会增加线的电容。图4 -17给出了不同导体结构的特性阻抗。即使图中所列的不等式不满足,也可用这些方程。然而,在这些条件下,因为忽略了边缘效应,这些方程给出比实际值高的Zo。表4-3列出了不同材料的相对介电常数(£,)的典型值。优化的配电线路应是用尽可能宽的平行扁平导体,把一个放在另一个上面,两者尽可能地靠近在一起。
电流瞬态变化的假设对于数字电路而言是现实的,但对模拟电路却未必。然而一即TLC2652CN使对于模拟电路,直流配电传输线的特性阻抗可用于作为比较不同配电系统噪声特性的品质因数。对于最
好的噪声特性,配电系统传输线的特性阻抗希望尽可能地低——通常是1Q成更小。式(4-24)表明这种线因此应具有高电容及低电感。
可用一个矩形横截面导体代替圆截面导体以及使电源和返回导体尽可能地靠近来减小电感。当用高介电常数的材料绝缘导体时,这两种努力也会增加线的电容。图4 -17给出了不同导体结构的特性阻抗。即使图中所列的不等式不满足,也可用这些方程。然而,在这些条件下,因为忽略了边缘效应,这些方程给出比实际值高的Zo。表4-3列出了不同材料的相对介电常数(£,)的典型值。优化的配电线路应是用尽可能宽的平行扁平导体,把一个放在另一个上面,两者尽可能地靠近在一起。