Microstrip
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Microstrip (en anglès micropista) és un tipus de línia de transmissió planar la fabricació de la qual es realitza en circuit imprès o PCB. El microstrip consisteix d'una pista conductora separada del pla de massa per un substrat dielèctric (vegeu Fig.1). La seva aplicació és en la transmissió de senyals d'alta feqüència.
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Une ligne microruban (« microstrip line » en anglais) est une ligne de transmission hyperfréquences. C'est un ensemble de deux conducteurs : un ruban étroit (« microstrip »), séparé d'un large plan de masse par un substrat diélectrique. Ses dimensions varient en fonction de sa fréquence de fonctionnement ; ses caractéristiques vont dépendre des matériaux utilisés (substrat et conducteur).
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Mikrostrip adalah sebuah konduktor listrik tipis yang dipisahkan dari alas pembumian (ground plane) oleh selapis listrik atau gap berisikan udara. Mikrostrip digunakan dalam perancangan papan sirkuit cetak printed circuit board (PCB) di mana sinyal-sinyal berfrekuensi tinggi butuh diarahkan dari satu bagian sistem ke bagian lain dengan efesiensi tinggi dan kehilangan rendah sinyal dikarenakan radiasi.
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マイクロストリップライン(英: microstripline)は、裏面に導体箔を形成した板状誘電体基板の表面に線状の導体箔を形成した構造を持ち電磁波を伝達する伝送路。 表面導体から裏面導体に向かう方向の電界と、表面導体周囲を囲む方向の磁界によって電磁波を伝送する。ストリップラインの内部導体から上の基板と外部導体を取り除いた構造に相当する。 電磁波を伝達する伝送路として初期には導波管が使われていたが、より製造しやすく広い周波数範囲で利用できる平面基板型の伝送路について1940年代から1950年代にかけて研究された。初期のマイクロストリップラインは金属板の表面に棒状の誘電体と線状の金属泊を貼り重ねただけの構造であった。1964年から1965年にかけてH.A.ホイーラーが理論を確立し伝送路として広く使われるようになった。基板の表面と裏面に導体パターンを形成した簡潔な構造によって伝送路を構成することができることから、高周波回路で広く使われるが、携帯電話に関しては高密度実装の妨げになるためストリップラインが主流である。
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微帶線(英語:Microstrip)传输线,可以做成印刷电路板上用來傳輸微波信號的線路。它由導線、地以及介質層組成。諸如天線、耦合器、濾波器、功率分配器等可由微帶線構成。帶線比傳統的波導技術更便宜、更輕、更緊湊。微帶線由ITT實驗室開發,作為的競爭者(Grieg和Engelmann在1952年12月IRE會議記錄中首次發表)。 與波導相比,微帶的缺點是通常較低的功率處理能力和較高的損耗。而且,與波導不同,微帶不是封閉的,因此易受串擾和輻射的影響。 為了降低成本,PCB上通常使用FR-4當基板。然而FR4的介電損耗在微波頻率下太高,並且介電常數沒有被充分嚴格控制。由於這些原因,通常使用氧化鋁基板。在較小規模上,微帶傳輸線也構建在單片微波集成電路中。 微帶線也用於高速PCB設計,其中信號需要從組件的一部分路由到另一部分,具有最小的失真,並且避免高串擾和輻射。 微帶線是平面傳輸線的一種,其他包括帶狀線和共面波導,並且可以將這些不同類型的傳輸線集成在同一基板上。 差分微帶線通常用於高速信號,比如DDR2 SDRAM時鐘、USB高速、PCI數據線、LVDS數據線等,並且通常都在同一個PCB裡。大多數PCB設計工具都支持這種差异对。
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Un microstrip es un tipo de línea de transmisión eléctrica que puede ser fabricada utilizando placa de circuito impreso (PCB). Se utiliza para transmitir señales de microondas. Construida en una tarjeta de circuitos impresos, con 2 conductores, uno en un lado de la tarjeta y el otro el plano de Tierra. Se utilizan en sistemas de microondas. También se utilizan líneas de microstrip en diseños PCB digitales de alta velocidad, donde las señales deben ser enrutadas de una parte a la otra con la mínima distorsión posible, evitando el ruido e interferencias de radiación.
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Als Streifenleitung (englisch microstrip) wird eine bestimmte Klasse elektrischer Wellenleiter bezeichnet. Allen Streifenleitungen gemeinsam ist, dass sie aus einem oder mehreren dünnen, leitfähigen Streifen bestehen, die auf einem Dielektrikum aufgebracht sind. Streifenleiterstrukturen können z. B. aus in einer Ebene angeordneten Leitungsstreifen bestehen. Oft sind sie isoliert in oder über einer metallischen Fläche angeordnet. Auch die Speisung und die Strahlerelemente von Antennen können als Streifenleiter ausgebildet sein.
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Microstrip is a type of electrical transmission line which can be fabricated with any technology where a conductor is separated from a ground plane by a dielectric layer known as the substrate. Microstrip lines are used to convey microwave-frequency signals. The disadvantages of microstrip compared with waveguide are the generally lower power handling capacity, and higher losses. Also, unlike waveguide, microstrip is typically not enclosed, and is therefore susceptible to cross-talk and unintentional radiation.
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Le linee a microstriscia, comunemente chiamate microstrip, sono un tipo di guida d'onda impiegate nell'elettronica per la propagazione guidata di onde elettromagnetiche nella gamma delle microonde o su frequenze ancora superiori, che si possono realizzare tramite fotoincisione o fotolitografia. Sono costituite da un piano di massa metallico e da una striscia di materiale conduttore di larghezza minore, separati da uno strato di materiale dielettrico.
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Микрополосковая линия — несимметричная полосковая линия передачи,для передачи электромагнитных волн в воздушной или, как правило, вдиэлектрической среде, вдоль двух или нескольких проводников, имеющих форму тонких полосок и пластин. Линии получили название микрополосковые, т. к. в результате высокой диэлектрической проницаемости подложки её толщина и поперечные размеры полосы много меньше длины волны в свободном пространстве. В микрополосковой линии распространяется волна квази-ТЕМ и силовые линии электрического поля проходят не только в диэлектрике, но и вне его.
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Microstrip
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Streifenleitung
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Microstrip
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Ligne microruban
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Mikrostrip
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Linea a microstriscia
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Microstrip
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マイクロストリップライン
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Микрополосковая линия
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微帶線
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Microstrip (en anglès micropista) és un tipus de línia de transmissió planar la fabricació de la qual es realitza en circuit imprès o PCB. El microstrip consisteix d'una pista conductora separada del pla de massa per un substrat dielèctric (vegeu Fig.1). La seva aplicació és en la transmissió de senyals d'alta feqüència.
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Als Streifenleitung (englisch microstrip) wird eine bestimmte Klasse elektrischer Wellenleiter bezeichnet. Allen Streifenleitungen gemeinsam ist, dass sie aus einem oder mehreren dünnen, leitfähigen Streifen bestehen, die auf einem Dielektrikum aufgebracht sind. Streifenleiterstrukturen können z. B. aus in einer Ebene angeordneten Leitungsstreifen bestehen. Oft sind sie isoliert in oder über einer metallischen Fläche angeordnet. Einsatzgebiet ist die Hochfrequenztechnik und dort vor allem der Bereich der Mikrowellen – mit Streifenleitungen lassen sich kostengünstig und reproduzierbar definierte Impedanzen in Schaltungen zur Fortleitung, Kopplung und Filterung hoher Signalfrequenzen herstellen. Auch die Speisung und die Strahlerelemente von Antennen können als Streifenleiter ausgebildet sein.
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Un microstrip es un tipo de línea de transmisión eléctrica que puede ser fabricada utilizando placa de circuito impreso (PCB). Se utiliza para transmitir señales de microondas. Construida en una tarjeta de circuitos impresos, con 2 conductores, uno en un lado de la tarjeta y el otro el plano de Tierra. Se utilizan en sistemas de microondas. Consiste en una franja de conducción separada de la franja de masa por una capa de sustrato dieléctrico.Componentes de microondas, tales como antenas, acopladores, filtros, divisores, etc. pueden formarse a partir de microstrip, haciendo dicho componente como una metalización sobre el sustrato. El microstrip hasta ahora es más barato que la tecnología tradicional de guía de onda, además de ser mucho más ligero y compacto. Las desventajas de microstrip en comparación con la guía de onda son: su baja capacidad de manejo de energía y el hecho de tener mayores pérdidas. Además, a diferencia de la guía de onda, no está cerrada y por lo tanto es susceptible de captar gran cantidad de ruido. Para abaratar costes, los microstrips pueden ser construidos sobre un sustrato ordinario FR4 (estándar PCB). Sin embargo, se encontró que las pérdidas dieléctricas en FR4 son demasiado elevadas en cuanto a microondas, y que la constante dieléctrica no está suficientemente bien controlada. También se utilizan líneas de microstrip en diseños PCB digitales de alta velocidad, donde las señales deben ser enrutadas de una parte a la otra con la mínima distorsión posible, evitando el ruido e interferencias de radiación.
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Microstrip is a type of electrical transmission line which can be fabricated with any technology where a conductor is separated from a ground plane by a dielectric layer known as the substrate. Microstrip lines are used to convey microwave-frequency signals. Typical realisation technologies are printed circuit board, alumina coated with a dielectric layer or sometimes silicon or some other similar technologies. Microwave components such as antennas, couplers, filters, power dividers etc. can be formed from microstrip, with the entire device existing as the pattern of metallization on the substrate. Microstrip is thus much less expensive than traditional waveguide technology, as well as being far lighter and more compact. Microstrip was developed by ITT laboratories as a competitor to stripline (first published by Grieg and Engelmann in the December 1952 IRE proceedings). The disadvantages of microstrip compared with waveguide are the generally lower power handling capacity, and higher losses. Also, unlike waveguide, microstrip is typically not enclosed, and is therefore susceptible to cross-talk and unintentional radiation. For lowest cost, microstrip devices may be built on an ordinary FR-4 (standard PCB) substrate. However it is often found that the dielectric losses in FR4 are too high at microwave frequencies, and that the dielectric constant is not sufficiently tightly controlled. For these reasons, an alumina substrate is commonly used. From monolithic integration perspective microtrips with integrated circuit/monolithic microwave integrated circuit technologies might be feasible however their performance might be limited by the dielectric layer(s) and conductor thickness available. Microstrip lines are also used in high-speed digital PCB designs, where signals need to be routed from one part of the assembly to another with minimal distortion, and avoiding high cross-talk and radiation. Microstrip is one of many forms of planar transmission line, others include stripline and coplanar waveguide, and it is possible to integrate all of these on the same substrate. A differential microstrip—a balanced signal pair of microstrip lines—is often used for high-speed signals such as DDR2 SDRAM clocks, USB Hi-Speed data lines, PCI Express data lines, LVDS data lines, etc., often all on the same PCB. Most PCB design tools support such differential pairs.
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Une ligne microruban (« microstrip line » en anglais) est une ligne de transmission hyperfréquences. C'est un ensemble de deux conducteurs : un ruban étroit (« microstrip »), séparé d'un large plan de masse par un substrat diélectrique. Ses dimensions varient en fonction de sa fréquence de fonctionnement ; ses caractéristiques vont dépendre des matériaux utilisés (substrat et conducteur).
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Mikrostrip adalah sebuah konduktor listrik tipis yang dipisahkan dari alas pembumian (ground plane) oleh selapis listrik atau gap berisikan udara. Mikrostrip digunakan dalam perancangan papan sirkuit cetak printed circuit board (PCB) di mana sinyal-sinyal berfrekuensi tinggi butuh diarahkan dari satu bagian sistem ke bagian lain dengan efesiensi tinggi dan kehilangan rendah sinyal dikarenakan radiasi.
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マイクロストリップライン(英: microstripline)は、裏面に導体箔を形成した板状誘電体基板の表面に線状の導体箔を形成した構造を持ち電磁波を伝達する伝送路。 表面導体から裏面導体に向かう方向の電界と、表面導体周囲を囲む方向の磁界によって電磁波を伝送する。ストリップラインの内部導体から上の基板と外部導体を取り除いた構造に相当する。 電磁波を伝達する伝送路として初期には導波管が使われていたが、より製造しやすく広い周波数範囲で利用できる平面基板型の伝送路について1940年代から1950年代にかけて研究された。初期のマイクロストリップラインは金属板の表面に棒状の誘電体と線状の金属泊を貼り重ねただけの構造であった。1964年から1965年にかけてH.A.ホイーラーが理論を確立し伝送路として広く使われるようになった。基板の表面と裏面に導体パターンを形成した簡潔な構造によって伝送路を構成することができることから、高周波回路で広く使われるが、携帯電話に関しては高密度実装の妨げになるためストリップラインが主流である。
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Le linee a microstriscia, comunemente chiamate microstrip, sono un tipo di guida d'onda impiegate nell'elettronica per la propagazione guidata di onde elettromagnetiche nella gamma delle microonde o su frequenze ancora superiori, che si possono realizzare tramite fotoincisione o fotolitografia. Sono costituite da un piano di massa metallico e da una striscia di materiale conduttore di larghezza minore, separati da uno strato di materiale dielettrico. La microstriscia fu sviluppata dai laboratori ITT in competizione con la tecnologia stripline (pubblicata da Grieg ed Engelmann negli atti IRE del dicembre 1952). Molti componenti di circuiti a microonde, come antenne, accoppiatori, filtri, divisori ecc. possono essere realizzati con microstrisce, dove il dispositivo è costituito solo da metallizzazioni sul substrato: questo rende i circuiti a microstriscia meno costosi, più compatti e più leggeri delle loro controparti in guida d'onda metallica tradizionale. Gli svantaggi d'altro canto sono maggiori perdite e potenze molto più basse. Inoltre, poiché il campo elettromagnetico in una microstriscia è aperto, e non confinato in una data regione, i circuiti che la impiegano possono avere problemi di intermodulazione e irradiazione di segnale. In linea di massima un circuito a microstriscia può essere costruito anche su un normale circuito stampato, a un costo irrisorio; purtroppo il materiale dei PCB standard ha perdite troppo alte e soprattutto una costante dielettrica troppo poco uniforme, il che determina una pessima qualità dei dispositivi. Per questo si preferisce usare dei substrati in allumina. Su scala più piccola, linee di trasmissione a microstriscia sono costruite anche nei circuiti integrati; sono usate anche nei PCB di circuiti digitali ad alta velocità quando dei segnali hanno bisogno di essere trasportati da una parte all'altra del circuito con la minima distorsione e minime perdite.
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微帶線(英語:Microstrip)传输线,可以做成印刷电路板上用來傳輸微波信號的線路。它由導線、地以及介質層組成。諸如天線、耦合器、濾波器、功率分配器等可由微帶線構成。帶線比傳統的波導技術更便宜、更輕、更緊湊。微帶線由ITT實驗室開發,作為的競爭者(Grieg和Engelmann在1952年12月IRE會議記錄中首次發表)。 與波導相比,微帶的缺點是通常較低的功率處理能力和較高的損耗。而且,與波導不同,微帶不是封閉的,因此易受串擾和輻射的影響。 為了降低成本,PCB上通常使用FR-4當基板。然而FR4的介電損耗在微波頻率下太高,並且介電常數沒有被充分嚴格控制。由於這些原因,通常使用氧化鋁基板。在較小規模上,微帶傳輸線也構建在單片微波集成電路中。 微帶線也用於高速PCB設計,其中信號需要從組件的一部分路由到另一部分,具有最小的失真,並且避免高串擾和輻射。 微帶線是平面傳輸線的一種,其他包括帶狀線和共面波導,並且可以將這些不同類型的傳輸線集成在同一基板上。 差分微帶線通常用於高速信號,比如DDR2 SDRAM時鐘、USB高速、PCI數據線、LVDS數據線等,並且通常都在同一個PCB裡。大多數PCB設計工具都支持這種差异对。
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Микрополосковая линия — несимметричная полосковая линия передачи,для передачи электромагнитных волн в воздушной или, как правило, вдиэлектрической среде, вдоль двух или нескольких проводников, имеющих форму тонких полосок и пластин. Линии получили название микрополосковые, т. к. в результате высокой диэлектрической проницаемости подложки её толщина и поперечные размеры полосы много меньше длины волны в свободном пространстве. В микрополосковой линии распространяется волна квази-ТЕМ и силовые линии электрического поля проходят не только в диэлектрике, но и вне его. Основным достоинством микрополосковой линии и различных устройств на её основе считается возможность автоматизации производства с применением технологий изготовления печатных плат, гибридных и плёночных интегральных микросхем. Основной недостаток, ограничивающий применение, — возможность применения только при малых и средних уровнях мощности СВЧ колебаний.
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