I dagens elektroniska värld,kretskortär en oumbärlig del. Med utvecklingen av teknik och den ökade efterfrågan strävar elektroniska produkter efter högre prestanda och mindre dimensioner, vilket kräver mer komplexa kretsdesigner och stapling av kretskort med högre densitet. Den här artikeln tar dig till en djupare förståelse av 12 lager kretskortstapling och stackimpedansberäkning.

Först måste vi klargöra vad en 12-lagers kretskortstapel är. Som namnet antyder är ett 12-lagers kretskort ett kretskort som består av 12 lager av kopparfolie och dielektriska lager. Kopparfolie används för kretssignalöverföring, medan det dielektriska skiktet används för att isolera signalstörningar mellan olika skikt. I ett 12-lagers kretskort finns det några interna lager som används som kraft- och jordlager för att ge stabil effekt och minska brusstörningar.
Beräkningen av staplad impedans är att säkerställa kvaliteten på signalöverföringen på kretskortet, minska signaldämpningen och distorsionen. I ett 12-lagers kretskort kan elektromagnetisk fältkoppling och ömsesidiga kapacitanseffekter mellan olika lager störa signalöverföringen, så det är nödvändigt att kontrollera och optimera signalöverföringen genom stackimpedansberäkning.
Så, hur beräknar man stackimpedansen för ett 12-lagers kretskort? För det första måste vi förstå utbredningslagen för elektromagnetiska vågor i kretskort. När elektromagnetiska vågor utbreder sig i ett kretskort genereras två lägen: differentialläge och gemensamt läge. Differentialmod hänvisar till utbredningen av signaler mellan intilliggande differentiallager, medan common mode avser utbredningen av signaler mellan intilliggande identiska lager.

I ett 12-lagers kretskort kan vi justera den karakteristiska impedansen för differentialmoder genom att kontrollera avståndet mellan differentialskikten och dielektriska konstanten för det dielektriska lagret. I allmänhet kan den karakteristiska impedansen för differentialläge simuleras och utformas med hjälp av beräkningsmjukvara för staplad impedans.
För gemensamt läge måste vi justera dess karakteristiska impedans genom att kontrollera avståndet mellan intilliggande identiska skikt och dielektriska konstanten för det dielektriska skiktet. Genom rimlig design och simulering kan den karakteristiska impedansen för common mode uppfylla de förväntade kraven.
De faktorer som måste beaktas vid beräkningen av staplad impedans inkluderar valet av arkmaterial, linjebredd, linjeavstånd och mellanskiktsavstånd. Olika ark har olika dielektriska konstanter och förlustfaktorer, vilket kan påverka stapelimpedansen. Och parametrar som linjebredd, linjeavstånd och mellanskiktsavstånd kommer att bestämma storleken och stabiliteten för den staplade impedansen.

För att sammanfatta, beräkningen av stackimpedans på ett 12-lagers kretskort är att säkerställa kvaliteten och stabiliteten hos elektromagnetisk signalöverföring. Genom att justera avståndet mellan olika skikt och dielektricitetskonstanten för det dielektriska skiktet, kan den karakteristiska impedanskontrollen för differentialmod och common mode uppnås. Det rimliga urvalet av arkmaterial och kontrollen av parametrar som linjebredd, linjeavstånd och mellanskiktsavstånd är nyckeln till att beräkna stapelimpedansen.


