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PCB 임피던스 매칭, 왜 중요할까요? 고주파 회로에서 신호 무결성을 보장하는 핵심 기술인 PCB 임피던스 매칭! 마이크로스트립 라인 계산기와 실제 설계 팁을 통해 여러분의 PCB 설계 능력을 한 단계 업그레이드할 기회를 잡으세요!안녕하세요! 회로 설계의 세계에 발을 담그고 계신 여러분이라면, 한 번쯤 '임피던스 매칭'이라는 단어를 들어보셨을 거예요. 솔직히 저도 처음엔 이 용어가 너무 어렵게 느껴졌고, 왜 그렇게 중요한지도 감이 잘 오지 않았어요. 그런데 고주파 회로를 다루기 시작하면서, 임피던스 매칭이 얼마나 중요한지 뼈저리게 느끼게 되었죠. 신호가 제대로 전달되지 않아 밤새 디버깅했던 경험, 저만 있는 거 아니죠? 😅 오늘은 이 골치 아픈 임피던스 매칭을 어떻게 하면 좀 더 쉽게 이해하고, 특히 ..
마이크로스트립임피던스매칭 아직도 어려우신가요? 🤔 무선통신설계의 핵심, 임피던스매칭의 기본 원리부터 스미스차트를 활용한 실전 매칭 노하우까지, 이 글 하나로 완벽하게 마스터하고 성공적인 회로를 만들어보세요!안녕하세요! 전자회로설계, 특히 RF(무선주파수) 분야에 관심 있으신 분들이라면 마이크로스트립임피던스매칭이라는 단어가 익숙하실 거예요. 그런데 막상 실제로 해보려고 하면 생각만큼 쉽지 않죠? 저도 처음에는 이게 도대체 뭔지, 왜 해야 하는지 막막하기만 했답니다. 회로가 제대로 작동하지 않아 밤새 고민하고, 시뮬레이션 결과가 왜 실제랑 다른지 한숨 쉬던 기억이 생생해요. 😂 하지만 걱정 마세요! 이 글에서는 마이크로스트립회로에서 임피던스매칭이 왜 그렇게 중요한지, 그리고 어떻게 하면 효과적으로 매칭할..
PCB 설계, 왜 50옴 임피던스를 고집할까요? 고주파 신호의 안정적인 전송을 위한 50옴 임피던스의 숨겨진 비밀과 그 이유를 쉽고 재미있게 파헤쳐 봅니다!혹시 PCB 설계를 공부하거나 관련 분야에 계신 분들이라면, '50옴 임피던스'라는 말을 귀에 못이 박히도록 들어보셨을 거예요. 저도 처음에 이걸 들었을 때 '왜 하필 50옴이지? 40옴도 아니고 60옴도 아니고?'라는 궁금증이 엄청 컸었거든요. 혹시 여러분도 이런 궁금증 가지고 계셨나요? 🤔PCB 설계에서 이 50옴 임피던스가 왜 그렇게 중요한지, 그리고 왜 많은 엔지니어들이 이를 표준처럼 사용하는지 그 이유를 함께 알아보는 시간을 가져볼게요! 단순히 '그냥 쓰는 거니까' 하고 넘어갔던 분들도 이 글을 보시면 '아하!' 하고 무릎을 탁 치실 수도 ..
SPI PCB 설계, 어떻게 하면 좋을까? 고속 통신을 위한 SPI 인터페이스의 PCB 설계는 생각보다 복잡할 수 있어요. 오늘 이 글에서는 SPI 통신 품질을 높이는 실용적인 PCB 설계 팁들을 공유합니다! 안녕하세요! 회로 설계하시는 분들이라면 한 번쯤은 SPI(Serial Peripheral Interface) 통신을 사용해 보셨을 거예요. 저도 예전에 SPI 통신을 이용해서 센서 데이터를 읽어오다가 알 수 없는 오류 때문에 애를 먹었던 기억이 나네요. 분명 회로도도 잘 그렸고, 코드도 문제없는데 왜 동작을 안 할까 엄청 고민했었죠. 나중에 알고 보니 PCB 설계 단계에서 몇 가지 중요한 점을 놓쳤더라고요. 😂 SPI 통신을 안정적으로 사용할 수 있는 PCB 설계 기법들을 쉽고 자세하게 알려드릴게..
안녕하세요. 이번 포스트에서는 Anlaog VGA 배선의 규칙에 대해서 설명을하고자 합니다. Reference Plane은 당연히 관련된 Analog Gnd 입니다. 이때 디지털 회로도와 cross가 나지 않도록 주의합니다. Topology에 따라서 싱글 35옴, 50옴 임피던스 매칭을 하거나 디퍼런셜 75옴 임피던스 매칭을 합니다. 1. 배선의 길이 : 최대한 짧게 배선을 진행합니다. 2. 배선과 다른배선과의 간격 (Trace Space) 1) RGB 배선간의 간격은 350um 정도로 가능한 넓게 2) 스위칭되는 배선이나 6mm 3) POWER배선은 1.25mm 4) Low speed signal 은 500um 이격 3. Skew는 최대한 짧게 되도록 관리하며 4. Via는 최대한 작게 설계합니다.
아날로그 회로와 디지털회로를 분리하는 이유는 무엇일까요? 아날로그회로와 디지털회로는 서로 다른 특성을 가지고 있습니다.만약, 아날로그회로와 디지털회로의 그라운드를 분리하지 않으면 이 두가지 특성을 가진 회로에서 공통임피던스(Common mode Impedance)를 형성하게 됩니다. 이런상황에서 디지털회로에서 발생한 노이즈의 성분들이 공통임피던스 경로를 통해서 아날로그 회로도 전달되어집니다. 즉, 매우 예민한 아날로그 회로의 오프셋 오차 값들이 스펙보다 크게 나타나게됩니다. 즉, 제품 동작의 신뢰성을 떨어뜨리게 됩니다. 그라운드만 이런것이 아닙니다.파워의 경우도 비슷한 이유로 분리를 하게됩니다. 분리시에 비드(Bead)를 일반적으로 많이 사용하게 됩니다.