《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 撓性印制板拐角防撕裂結構信號傳輸性能分析
撓性印制板拐角防撕裂結構信號傳輸性能分析
何 飛,吳兆華,王全永
摘要: 撓性印制板很容易在大應力的作用下造成開裂或斷裂,在設計時常在拐角處采用抗撕裂結構設計以更好地改善FPC的抗撕裂的性能。文中基于三維電磁場仿真軟件HFSS,對多種圓弧拐角防撕裂結構的信號傳輸性能及電磁場分布進行了仿真分析,總結了防撕裂結構對高速電路信號傳輸性能的影響規律。
Abstract:
Key words :

從廣義上講,信號完整性指電子產品中由傳輸線引起的所有問題,主要研究互連線的電氣特性對數字信號波形所造成的不同影響。信號波形的失真可能由多種不同的原因引起,但是反射、串擾和地彈這3種干擾問題最受關注。撓性印制板(FPC)的走線與其毗鄰的參考接地面形成了簡單的傳輸線,FPC印制線拐角防撕裂結構是一種常見的傳輸線特性阻抗不連續性結構,在高頻電子產品中廣泛應用,如圖1所示。研究其信號完整性問題有助于提高電子整機的電可靠性。


    目前電子設備的工作頻率越來越高,信號傳輸路徑的信號完整性問題,特別是FPC的信號完整性問題尤為突出。文中針對FPC拐角不同防撕裂結構對信號傳輸性能的影響問題進行了研究。分析了FPC印制線圓弧拐角特性阻抗的突變及其對信號完整性的影響,采用時域有限差分法,研究了內直角結構,內圓角結構,內角鉆孔結構,內角圓環銅堤結構,內角線性銅堤結構5種不同結構的多端口理論傳輸特性,并從電磁場分布情況分析了多種FPC印制線拐角防撕裂結構的特性。

1 FPC圓弧拐角模型分析
    HFSS可以精確地計算傳輸線的電磁特性,得到其S參數。S參數指的是建立在入射波、反射波關系基礎上的網絡參數,以器件端口的反射信號以及從該端口傳向另一端口的信號來描述電路網絡。
    首先建立FPC圓弧拐角的結構模型,為了更好地分析拐角結構對信號傳輸的影響,將拐角處一段結構不同的兩條傳輸線單獨提取出來,如圖2所示。


    為了分析其全波傳輸特性,輸入輸出的電壓電流可用一個4端口網絡來描述,其等效形式如圖3所示。


    網絡S參數的定義可由bi(i=1,4)和ai(j=1,4)之間的關系給出,即
   
    或寫成矩陣形式,有:b=Sa
    圖4為描述這種電路的S參數矩陣,這種S參數所描述的網絡可被看作是單端網絡。


    為了量化分析這些結構的影響,文中選擇了頻域的S參數S21(插入損耗)、S31來分析印制線的傳輸性能。S21表示單根印制線信號衰減的量級,S31表示近端串擾的大小,因為遠端串擾影響因素比較復雜,本文中分析串擾大小時采用近端串擾曲線。

2 仿真分析
2.1 仿真模型

    在三維電磁場仿真軟件HFSS中建立兩條耦合傳輸線及其他布線的仿真模型,5種不同的圓弧拐角結構模型為:①內直角結構。②內圓角結構。③內角鉆孔結構。④內角圓環銅堤結構。⑤內角線型銅堤結構。如圖5所示。其中結構①是未經防撕裂處理的結構,結構②~⑤都是為了防止撓性印制板拐角處撕裂,增強撓性板強度的常見設計結構。


    FPC的結構從上到下依次為銅印制線、粘結膠、聚酰亞胺薄膜、粘結膠和參考地,如圖6所示。銅印制線厚度T=70μm=2.756 mil,線寬W=20 mil,間距S=20 mil,兩段耦合線長L1=L2=220 mil。粘結膠的介電常數為εr=4.0,厚度為h=1.5 mil;聚酰亞胺基材的介電常數為εr=3.4,厚度為h=2 mil。


2.2 不同結構的S參數特性
   
通過仿真,得到5種圓弧拐角模型的S參數頻域曲線,如圖7~圖10所示。

       

          


    從圖7中可以得出,引入銅堤對信號傳輸的插入損耗影響很大。頻率為0~5 GHz時,如圖5所標出的5個結構對信號傳輸的影響從小到大的順序依次為①③②⑤④。頻率>4 GHz后,①②③的插入損耗比較接近,④⑤的插入損耗比較接近,但(①②③的插入損耗明顯偏小。
    截取頻率1.9~2.1 GHz的插入損耗進行比較,如圖8所示。在頻率為2 GHz時,與①相比,其中影響最小的結構為③,由內角鉆孔結構減小的插入損耗為0.04 dB。而對信號傳輸影響最大的結構為④,圓環銅堤結構減小的插入損耗達0.25 dB。
    由圖7和圖8可知,對于傳輸線的插入損耗,防撕裂的②內圓角結構、③內角鉆孔結構、④內角圓環銅堤結構、⑤內角線型銅堤結構都比①內直角結構要好,說明引入防撕裂結構對傳輸線的插入損耗是有益的。在FPC設計時,在考慮工藝能力,成本的前提下,為了得到較大的插入損耗,應優先考慮使用內角鉆孔結構,內角圓環銅堤結構。
    從圖9中可以得出,圓弧拐角模型的近端串擾隨頻率增大而改變。頻率在0~3 GHz時,最好的方案是內直角結構,與最差方案內角圓環銅堤結構相比,其對于串擾噪聲的抑制最高達大約5 dB。頻率在3~5 GHz時,5種方案的近端串擾值比較相近。5個結構對信號傳輸的影響從小到大的順序依次為①③②④⑤。
    截取頻率1.5~2.1 GHz的近端串擾進行比較,如圖10所示。在頻率為2 GHz時,與內直角結構相比,影響最小的結構為③,由內圓角結構增加的近端串擾為0.45 dB。影響最大的結構為⑤,內角圓環銅堤結構的近端串擾為0.9 dB。
    由圖9和圖10可知,對于傳輸線的近端串擾,頻率在0~5 GHz內時,防撕裂的4種結構能一定的減少串擾,其中②內圓角結構。③內角鉆孔結構由于在結構上變化不大,效果不明顯。而④內角圓環銅堤結構。⑤內角線型銅堤結構在拐角處引入銅箔,對拐角邊緣印制線起到電場分散的作用。在1 GHz時④內角圓環銅堤結構比①內直角結構的近端串擾值小了大約6 dB,說明高頻下引入防撕裂結構對傳輸線的有益于減少近端串擾。設計時為了降低近端串擾,應優先考慮使用內角圓環銅堤結構,其次是內角線形銅堤結構。
2.3 不同結構的電磁特性
   
通過仿真得到5種不同結構下的FPC表面的電場強度和磁場強度的最大值,如表1所示。


    從表1中可以明顯的看出防撕裂的4種結構的最大電場磁強度值,最大磁場強度值都小于內直角結構,其中內圓角結構的最大電場磁強度值,最大磁場強度值最理想。
    同時得到5種不同結構下的FPC表面的電場圖,為了直觀的比較不同防撕裂結構FPC的電場分布圖,對電場場強進行均勻劃分,其中最高場強區域定義為3.600 0 e+004 V/m,最小電場定義為1.000 0 e+002 V/m,如圖11所示。


    由圖11可以看出,①內直角結構的高電場強度區域面積最大,④內角圓環銅堤結構的高電場強度區域面積最小,與表1的結果相吻合。5種不同結構在信號開始進入圓弧拐角處附近的電場強度有一定的減小,是由于平行傳輸線變為圓弧傳輸線產生的阻抗不連續產生,因此在FPC設計是應避免過多的拐彎。④內角圓環銅堤結構、⑤內角線型銅堤結構由于添加了銅堤,這兩種結構的抗撕裂效果是最理想的,所以在FPC高彎折頻率的情況下,綜合考慮電子產品的性能指標應優先使用。

3 結束語
   
通過全波電磁仿真研究了撓性印制板5種圓弧拐角結構,包括內直角、內圓角、內角鉆孔、內角圓環銅堤、內角線型銅堤5種結構的插入損耗、近端串擾及電磁場分布情況。從仿真結果的對比分析中得出,防止撓性印制板彎曲處撕裂,增強撓性板強度的4種設計結構的插入損耗較理想,其中內角圓環銅堤結構插入損耗值最優。內角圓環銅堤結構顯著降低了近端串擾噪聲,是保證系統信號完整性的最佳選擇。在FPC設計時,在考慮工藝能力和成本的前提下,同時考慮防撕裂,增強撓性板強度,并對產品的電可靠性有一定要求時,應優先使用內角線型銅堤結構,內角圓環銅堤結構。文中僅分析了圓弧拐角不防撕裂結構的影響情況,對于其他拐角情況的防撕裂結構有待進一步的研究。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美视频在线视频| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 欧美一区二区三区免费视频| 99精品免费网| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 日韩小视频在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 一区精品在线| 伊人久久综合| 在线成人小视频| 精品成人国产| 在线观看欧美亚洲| 一区在线电影| 亚洲国产高潮在线观看| 久久综合婷婷| 久久国产精品毛片| 欧美在线免费观看亚洲| 亚洲欧美一区二区视频| 亚洲免费影视| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 亚洲先锋成人| 国产精品家庭影院| 亚洲深夜av| 在线成人免费观看| 91久久精品美女| 亚洲精品久久视频| 一区二区精品| 亚洲欧美激情在线视频| 午夜激情久久久| 欧美怡红院视频| 亚洲国产成人久久综合一区| 亚洲国产色一区| 亚洲理伦电影| 亚洲午夜精品久久| 性欧美1819性猛交| 久久久午夜精品| 欧美成人精品一区二区| 欧美日产在线观看| 国产精品久久久久久久久久免费看| 国产精品久久久久7777婷婷| 国产伦精品一区二区三区照片91 | 精品成人免费| 亚洲精品美女91| 亚洲午夜精品一区二区| 午夜欧美大片免费观看 | 免费在线欧美黄色| 欧美日韩伦理在线免费| 国产精品久久久久9999吃药| 国产日韩在线一区| 亚洲成人自拍视频| 一本色道88久久加勒比精品| 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 久久国产天堂福利天堂| 亚洲精选一区二区| 午夜精品久久久久久久久久久久| 久久一区亚洲| 欧美日韩一区二区高清| 国产日韩欧美| 亚洲区一区二区三区| 亚洲在线一区| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 亚洲图片欧洲图片av| 久久久免费精品| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 国产精品视频免费在线观看| 永久域名在线精品| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 久久精品99国产精品日本| 在线亚洲精品| 久久综合激情| 国产精品久久久久9999| 亚洲电影免费在线观看| 亚洲午夜未删减在线观看| 亚洲国产精品日韩| 性欧美大战久久久久久久免费观看 | 欧美亚洲一区| 欧美精品久久久久久久| 国产欧美日韩综合一区在线观看| 亚洲国产高清视频| 亚洲欧美在线免费| 亚洲午夜免费视频| 乱中年女人伦av一区二区| 国产精品欧美久久| 亚洲精品美女在线| 亚洲国产精品女人久久久| 欧美伊人久久久久久久久影院| 欧美精品在线一区二区| 激情成人亚洲| 亚洲欧美日韩一区二区| 在线视频欧美一区| 欧美成人免费网| 国产午夜精品全部视频在线播放| 亚洲美女视频在线观看| 最近看过的日韩成人| 久久国产精彩视频| 国产精品久久久久国产a级| 最新高清无码专区| 亚洲级视频在线观看免费1级| 欧美在线精品免播放器视频| 欧美午夜不卡在线观看免费 | 亚洲影视在线| 欧美黄色成人网| 激情欧美丁香| 欧美淫片网站| 久久成人av少妇免费| 国产精品超碰97尤物18| 亚洲美女黄色| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫 | 亚洲第一久久影院| 久久国产精品99久久久久久老狼| 国产精品国产| 夜夜嗨一区二区三区| 99视频有精品| 欧美精品在线观看播放| 亚洲国产视频直播| 亚洲精品欧美精品| 欧美凹凸一区二区三区视频| 国内精品久久久久影院 日本资源| 亚洲欧美激情视频| 欧美在线影院| 国产欧美午夜| 亚洲欧美日韩在线一区| 性色一区二区三区| 国产精品一区二区久久| 亚洲欧美99| 久久av一区二区三区| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 香蕉久久夜色精品国产| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 国产精品人人做人人爽人人添| 亚洲一级黄色| 欧美一区网站| 国产综合激情| 亚洲黄页一区| 欧美激情中文字幕一区二区| 亚洲人成高清| 国产精品99久久不卡二区| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲伊人第一页| 先锋影音久久久| 国产亚洲va综合人人澡精品| 欧美一区亚洲二区| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲高清色综合| 亚洲天堂免费观看| 久久久亚洲高清| 亚洲国产精品va| 在线亚洲+欧美+日本专区| 国产精品久久久久999| 欧美在线欧美在线| 欧美成人午夜免费视在线看片| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 中国亚洲黄色| 国产日韩欧美黄色| 91久久国产综合久久| 欧美日韩精品一区| 亚洲男同1069视频| 欧美www视频| 亚洲一区国产视频| 美女主播精品视频一二三四| 日韩视频免费在线| 久久久精品日韩欧美| 最新精品在线| 性做久久久久久久久| 在线看片欧美| 亚洲欧美日韩综合| 亚洲成色最大综合在线| 亚洲欧美国产制服动漫| 韩国一区二区三区美女美女秀| 日韩亚洲欧美精品| 国产日韩欧美中文在线播放| 亚洲三级免费电影| 国产乱码精品一区二区三| 亚洲三级免费| 国产日韩精品视频一区| 99国产精品国产精品久久| 国产精品一区二区三区成人| 91久久亚洲| 国产精品亚洲不卡a| 亚洲国产精品欧美一二99| 欧美日韩亚洲高清| 亚洲综合不卡| 欧美精品免费看| 亚洲一二三区在线| 欧美在线三区| 亚洲国产精品传媒在线观看| 亚洲一区二区三区国产| 国产一区二区三区日韩欧美| 在线视频欧美日韩精品| 国产亚洲一区二区三区在线观看 | 久久久久久久一区| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 午夜精品视频在线| 亚洲福利在线视频| 亚洲精品系列| 狠狠综合久久av一区二区小说| 一本到高清视频免费精品| 国产亚洲精品成人av久久ww| 亚洲无吗在线|