پی سی بی ڈیزائن کا تعارف

May 19, 2025

ایک پیغام چھوڑیں۔

کنٹرول شدہ مائبادا بورڈ اور لائنوں کی خصوصیت کی رکاوٹ تیز رفتار ڈیزائن .} سب سے پہلے ، ایک ٹرانسمیشن لائن کی تعریف کو سمجھیں: ایک ٹرانسمیشن لائن ایک خاص لمبائی کے دو کنڈکٹروں پر مشتمل ہے ، ایک سگنل بھیجنے کے لئے اور دوسرا سگنل بھیجنے کے لئے ، "منافع" کے تصور کو "گراؤنڈ" کا تصور تبدیل کرتا ہے۔ ایک ٹرانسمیشن لائن کا حصہ ہے ، اور ملحقہ حوالہ طیارے کو دوسری لائن کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے یا واپسی . ایک لائن کی کلید "اچھی کارکردگی" ٹرانسمیشن لائن ہونے کی وجہ سے اس کی خصوصیت کی رکاوٹ کو پوری لائن میں مستقل رکھنا ہے . [1]
سرکٹ بورڈ کی کلید "کنٹرولڈ مائبادا بورڈ" ہونے کی وجہ سے تمام لائنوں کی خصوصیت کی رکاوٹ کو ایک مخصوص قیمت پر پورا اترنا ہے ، عام طور پر 25 اوہم اور 70 اوہم . ایک ملٹی لیئر سرکٹ بورڈ میں ٹرانسمیشن لائن کی اچھی کارکردگی کی کلید یہ ہے کہ اس کی خصوصیت کو مستقل طور پر برقرار رکھنا لائن .}
لیکن خصوصیت کی رکاوٹ اصل میں کیا ہے؟ خصوصیت کی رکاوٹ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانسمیشن کے دوران سگنل کا سامنا کیا ہوتا ہے . جب مستقل کراس سیکشن کے ساتھ ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ حرکت کرتے وقت ، یہ مائکروویو ٹرانسمیشن کی طرح ہے جس میں اعداد و شمار 1. میں دکھایا گیا ہے کہ اس میں 1- وولٹ وولٹیج کی وولٹ وولٹ وولٹ وولٹ وولٹیج کی لہر کو اس ٹرانسمیشن لائن میں شامل کیا گیا ہے ، جیسے اس ٹرانسمیشن لائن میں شامل کیا جاتا ہے ، جیسے A {{{{وولٹ وولٹ وولٹیج مرحلہ کی لہر کو شامل کیا جاتا ہے ، جیسے A {{{{وولٹ وولٹیج مرحلہ کی لہر a کو شامل کیا جاتا ہے ، جیسے A ٹرانسمیشن لائن اور ریٹرن لائن کے درمیان) . ایک بار منسلک ہونے کے بعد ، یہ وولٹیج لہر سگنل روشنی کی رفتار سے لکیر کے ساتھ پھیلتا ہے ، اور اس کی رفتار عام طور پر 6 انچ/نانو سیکنڈ . کے قریب ہوتی ہے ، یہ سگنل واقعی ٹرانسمیشن لائن اور ریٹرن لائن کے درمیان وولٹیج کا فرق ہے ، جو ٹرانسمیشن لائن پر کسی بھی نقطہ سے ماپا جاسکتا ہے ، جو ٹرانسمیشن لائن پر کسی بھی نقطہ سے ماپا جاسکتا ہے۔ اس وولٹیج سگنل . کے ٹرانسمیشن کا اسکیمیٹک ڈایاگرام
زین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے "ایک سگنل پیدا کریں" ، اور پھر اس ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ اس ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ 6 انچ/نانو سیکنڈ. پہلی 0 . 01 نانو سیکنڈ کی ترقی 0 {5 {5} 06 انچ. میں اضافی چارج میں ، اور اس وقت تک بڑھتی ہے۔ یہ چار چارج اختلافات ہیں جو دونوں کنڈکٹروں کے مابین 1- وولٹیج کے فرق کو برقرار رکھتے ہیں ، اور دونوں کنڈکٹر ایک کیپسیٹر تشکیل دیتے ہیں۔
اگلے 0} . 01 01 نانو سیکنڈ میں ، 0.06- انچ ٹرانسمیشن لائن کا وولٹیج 0 سے 1 وولٹ تک ایڈجسٹ ہونا ضروری ہے ، جس میں ٹرانسمیشن لائن میں کچھ مثبت چارج اور کچھ منفی چارج شامل کرنا ضروری ہے۔ اور زیادہ منفی چارج کو لوپ . میں ہر 0 {. 01 01 نانو سیکنڈز میں شامل کرنا ضروری ہے ، ٹرانسمیشن لائن کے ایک اور حصے کو اس سیکشن کے ساتھ ساتھ وولٹ کے درمیان وولٹ کے ساتھ ہی وولٹ کے درمیان فرق کرنے سے پہلے ہی وولٹ کے درمیان فرق پڑتا ہے ، اور یہ اس سلسلے میں ہوتا ہے ، اور یہ اس سلسلے میں ہوتا ہے ، اور یہ اس سلسلے میں ہوتا ہے ، اور یہ اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ بھیجنے والی لائن اور لوپ۔ ہر 0.01 نانو سیکنڈ فارورڈ ، کچھ چارج (± Q) بیٹری سے حاصل کیا جاتا ہے ، اور مستقل وقت کے وقفے (± T) میں بیٹری سے باہر بہنے والی بجلی کی مستقل مقدار (± Q) مستقل موجودہ ہے۔ لوپ میں بہہ جانے والا منفی موجودہ دراصل مثبت موجودہ بہاؤ کے برابر ہے ، اور سگنل لہر کے صرف اگلے سرے پر ، AC موجودہ بالائی اور نچلی لائنوں پر مشتمل کیپسیٹر سے گزرتا ہے ، جس سے پورے چکر کا خاتمہ ہوتا ہے۔

انکوائری بھیجنے