有損傳輸線,是在傳輸線理論模型的基礎上,進一步靠近實際的模型,因為在實際的傳輸過程中,必然會產生損耗,因此,在能量通過傳輸線傳輸時,就會產生能量的損耗,傳輸線的損耗和很多因素有關,這也是高速信號能量處理的棘手之處,比如阻性損耗,趨膚效應,臨近效應,表面粗糙度,介質損耗,能量輻射損耗等等。
阻性損耗,就是導線電阻導致的能量損耗,直流信號這個比較好理解,而交流信號的電阻損耗跟信號頻率有關。
介值損耗是由于板材導體的表面粗糙度不同引起。而阻抗不連續也會引起能量反射導致能量的損耗。
另外而且還有串擾效應導致本體信號能量會耦合到其他信號線上,導致本體的能量損耗,而輻射損耗能量一般比較小。
在高頻設計中,由于信號本身的電壓擺幅比較小,而且變化很快,因此過大的能量損失,就會導致信號傳輸過程中,從起始端發送到接收端的信號質量有改變,因此可能會導致接收端的信號識別不正確,尤其是需要高速時鐘同步采樣的信號。所以在高速電路設計中的能量損耗是需要理解背后的理論基礎的。
審核編輯:劉清
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