can通讯pcb设计应该做多少Ω阻抗匹配

时间: 2023-06-25 15:08:33 浏览: 2241
CAN通讯的标准阻抗为120Ω,因此CAN总线上的所有节点都应该匹配120Ω的阻抗。对于CAN通讯的PCB设计来说,需要考虑传输线的阻抗匹配,以保证信号传输的稳定和可靠性。一般来说,对于高速传输线路,需要做较严格的阻抗匹配,例如误差控制在±10%以内,而对于低速传输线路,误差控制在±20%以内就可以了。因此,对于CAN通讯的PCB设计,建议做120Ω的阻抗匹配。
相关问题

can总线阻抗pcb 设计

在进行CAN总线阻抗PCB设计时,需要考虑以下几个方面: 1. PCB板材选择:选择符合CAN总线标准的高频率板材,如FR4或Rogers。 2. PCB布线:布线需要满足CAN总线标准的电气要求,如尽量保持布线直线,避免弯曲和分支,布线长度不能超过40m。 3. 终端电阻:在CAN总线两端设置正确阻值的终端电阻,通常是120欧姆。 4. 差分匹配:CAN总线使用差分信号传输,需要保持差分线之间的匹配,如保持差分线长度相等、相邻层线距离相等等。 5. 地线:CAN总线地线需要稳定,如采用大面积地铺设和分布式接地。 以上是进行CAN总线阻抗PCB设计时需要考虑的几个方面。在实际设计时,还需要根据具体情况进行细节处理,以确保CAN总线的稳定性和可靠性。

pcb 单端线阻抗匹配

单端线阻抗匹配是指在设计PCB电路时,为了保证信号传输的稳定性和抗干扰能力,需要将信号源的输出阻抗与传输线的阻抗匹配。这样可以最大程度减少反射和信号失真等问题。 具体的匹配方法可以采用改变传输线的宽度、间距、层数等来改变其阻抗值,或者在信号源和传输线之间插入阻抗匹配电路(如L型电路、π型电路等)。同时,在PCB设计中还需要注意信号走线的布局和走向,以尽量减少信号交叉和干扰。

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Just when you thought you had mastered Zo, the characteristic impedance of a PCB trace, along comes a data sheet that tells you to design for a specific differential impedance. And to make things tougher, it says things like: “… since the coupling of two traces can lower the effective impedance, use 50 Ohm design rules to achieve a differential impedance of approximately 80 Ohms!” Is that confusing or what!! This article shows you what differential impedance is. But more than that, it discusses why it is, and shows you how to make the correct calculations. Single Trace: Figure 1(a) illustrates a typical, individual trace. It has a characteristic impedance, Zo, and carries a current, i. The voltage along it, at any point, is (from Ohm’s law) V = Zo*i. General case, trace pair: Figure 1(b) illustrates a pair of traces. Trace 1 has a characteristic impedance Z11, which corresponds to Zo, above, and current i1. Trace 2 is similarly defined. As we bring Trace 2 closer to Trace 1, current from Trace 2 begins to couple into Trace 1 with a proportionality constant, k. Similarly, Trace 1’s current, i1, begins to couple into Trace 2 with the same proportionality constant. The voltage on each trace, at any point, again from Ohm’s law, is: V1 = Z11 * i1 + Z11 * k * i2 Eqs. 1 V2 = Z22 * i2 + Z22 * k * i1 Now let’s define Z12 = k*Z11 and Z21 = k*Z22. Then, Eqs. 1 can be written as: V1 = Z11 * i1 + Z12 * i2 Eqs. 2 V2 = Z21 * i1 + Z22 * i2 This is the familiar pair of simultaneous equations we often see in texts. The equations can be generalized into an arbitrary number of traces, and they can be expressed in a matrix form that is familiar to many of you. Special case, differential pair: Figure 1(c) illustrates a differential pair of traces. Repeating Equations 1: V1 = Z11 * i1 + Z11 * k * i2 Eqs. 1 V2 = Z22 * i2 + Z22 * k * i1 Now, note that in a carefully designed and balanced situation, Z11 = Z22 = Zo, and i2 = -i1 This leads (with a little manipulation) to: V1 = Zo * i1 * (1-k)

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