Algeng hlutverk viðnáms í röð.
Vegna þess að viðnám merkjagjafans er mjög lágt og viðnám milli merkjalínunnar passar ekki, eftir röð viðnáms, geturðu bætt samsvörunaraðstæður til að draga úr endurspeglun, til að forðast sveiflur osfrv.
Algengar aðferðir við viðnámssamsvörun
1. Notaðu spenni til að breyta viðnám.
2. notkun rað/samsíða þétta eða inductors, sem er oft notað til að kemba RF hringrás.
3. nota nálgun rað/samhliða viðnáms. Sumir ökumenn hafa tiltölulega lága viðnám, þú getur tengt viðeigandi viðnám í röð til að passa við flutningslínuna, svo sem háhraða merkjalínur, stundum í röð með nokkrum tugum ohms af viðnám. Og sumir móttakarar eru hærri inntaksviðnám, þú getur notað samhliða viðnám aðferð til að passa við flutningslínuna, til dæmis, 485 strætó móttakara, oft samhliða gagnalínu flugstöðinni 120 ohm samsvarandi viðnám.
4. breyta viðnámskraftinum. Stilltu gildi álagsviðnáms í gegnum röð og samhliða tengingu þétta, spóla og álags til að ná samsvörun uppsprettu og álagsviðnáms.
5. Stilltu flutningslínuna. Að stilla flutningslínuna er að lengja fjarlægðina milli uppsprettu og álags, með þéttum og spólum til að stilla viðnámskraftinn í núll. Á þessum tímapunkti verður merkið ekki gefið út, orkan getur verið frásoguð af álaginu. Háhraða PCB raflögn, almenn jöfnunarviðnám stafræna merkisins er hannað í 50 ohm. Almenna reglan er sú að grunnband kóaxkapals 50 ohm, tíðnisvið 75 ohm, snúið par (mismunadrif) fyrir 85-100 ohm.
Vegna þess að röð viðnám, með merki línu dreifingu rýmd og hlaða inntak rýmd, osfrv til að mynda RC hringrás, sem mun draga úr bratta merki brún. Eins og þú veist, ef brún merki er mjög brött, sem inniheldur mikinn fjölda af hátíðnihlutum, verður geislunartruflun, auk þess er auðvelt að mynda yfirskot.
Venjulega er notkun slíkrar viðnáms aðeins talin í háhraða merkjalínum. Í lágtíðnitilvikinu er það venjulega bein tenging.
Næsti hluti mun útskýra hlutverk raðtengingar viðnáms við ákveðin tilvik.
1. SPI merkjalína

SPI merki á röð viðnám, venjulega nokkra tugi ohm eða svo, hafa yfirleitt eftirfarandi hlutverk.
a. viðnámssamsvörun. Vegna þess að viðnám merkjagjafans er mjög lágt og viðnám milli merkjalínunnar passar ekki, eftir röð viðnáms, getur það bætt samsvörunaraðstæður til að draga úr endurspeglun.
b. SPI hlutfallið er hátt, viðnám í röð, með línuþéttum og hleðslurýmd til að mynda RC hringrás til að draga úr merkjabröttum og forðast yfirskot, ofskot getur stundum skemmt flís GPIO, auðvitað, EMI er líka gott, sérstaklega háhraða hringrás.
c. kembiforrit þægindi, margir af flögum eru nú BGA, QFN pakki, viðnám í röð, kembiforrit með sveiflusjá til að fanga bylgjuformið er þægilegt.
2. LDO inntak

Þegar LDO VIN alger hámark er nálægt aflgjafa spennu, á þessum tíma og vil ekki breyta háum forskrift LDO, til að spara kostnað, þá getur þú strengt lítið viðnám viðnám, getur tekið upp hluta af spennu og straumi , þegar aflgjafahlið stærri bylgju, mun viðnámið vera á undan minni kostnaði.
Segjum sem svo að LDO bilun, VIN og GND skammhlaup, vegna nærveru raðviðnáms R, muni einnig forðast aflgjafa SYS_5V og GND skammhlaup.
3. TVS fyrir og eftir röð viðnám


TVS röð viðnám eru almennt tengd á tvo vegu, fyrsta mynd viðnámið fyrir framan TVS, seinni mynd viðnámið á eftir TVS, tveir hringrásarnotkunarsviðsmyndirnar eru ekki þær sömu.
a. Fyrir fyrstu mynd, íhugaðu fyrst stærð bylgjunnar, ef ekki stór, getur þú valið viðeigandi aflviðnám, viðnámið fyrir framan TVS mun taka mjög lítinn hluta af straumnum, eftir bylgjustrauminn IPP lítill, sem samsvarar TVS Vc (klemmuspennu) mun einnig verða minni, betri vörn fyrir bakhliðarálagið.

b. fyrir seinni myndina, TVS gleypa fyrst mest af innrásarstraumnum, hluti af afgangsspennu eða afgangsstraumi, mun fara í gegnum viðnám R2, efri spennuskilstraumsmörkin, geta betur verndað aftanálag. Ef bakhliðarálagið er miklu stærra en R2, verður straumtakmörkun spennuskila í lágmarki, R2 hefur í raun ekkert hlutverk.
