Практические примеры расчетов

Научитесь использовать ImpedanceCalculator для профессиональных расчетов импеданса на примерах реальных инженерных задач. Освойте практические методы расчета от базовых схем до сложных проектов печатных плат.

Начать расчет

Примеры проектирования высокоскоростных интерфейсов

Реальные руководства по проектированию USB, PCIe, DDR, Ethernet и HDMI

Высокоскоростной интерфейсСредний

Руководство по проектированию USB PCB

Полное руководство по проектированию PCB для USB 2.0 до USB4. Изучите маршрутизацию дифференциальных пар, требования к импедансу (90Ω), проектирование разъемов Type-C и целостность сигнала.

Высокоскоростной интерфейсПродвинутый

Руководство по проектированию PCIe PCB

Проектируйте интерфейсы PCIe Gen3, Gen4 и Gen5. Изучите дифференциальную маршрутизацию (85Ω), оптимизацию переходных отверстий, выбор материалов и целостность сигнала для высокоскоростного PCIe.

Интерфейс памятиПродвинутый

Проектирование DDR памяти PCB

Освойте проектирование интерфейсов памяти DDR4 и DDR5. Изучите топологию fly-by, временные ограничения, требования к импедансу (40Ω) и методы компоновки.

Сетевой интерфейсСредний

Руководство по проектированию Ethernet PCB

Проектируйте надежные интерфейсы Ethernet 1G, 10G и 25G. Изучите компоновку PHY, размещение магнитных элементов и маршрутизацию дифференциальных пар (100Ω) для высокоскоростных сетей.

Видео интерфейсСредний

Руководство по проектированию HDMI PCB

Освойте проектирование интерфейсов HDMI 1.4, 2.0 и 2.1. Изучите маршрутизацию TMDS/FRL (100Ω), компоновку разъемов и целостность сигнала для видеоприложений 4K/8K.

Примеры расчета RLC

Каждый пример включает подробные настройки параметров, результаты расчетов и инженерные объяснения

Схемы RLCНачальный

Расчет импеданса последовательной цепи RLC

Рассчитайте импеданс последовательной цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и конденсатор на определенной частоте

Входные параметры

Сопротивление (R):100 Ω
Индуктивность (L):10 mH
Емкость (C):1 µF
Частота (f):1 kHz

Результаты расчета

Величина импеданса:∼108.7 Ω
Фазовый угол:∼25.8°
Добротность:∼0.63

Инженерное объяснение

At 1kHz frequency, the inductive reactance is approximately 62.8Ω, and capacitive reactance is approximately 159.2Ω. Since capacitive reactance is greater than inductive reactance, the circuit exhibits capacitive characteristics.

Проектирование PCBСредний

Характеристический импеданс микрополосковой линии PCB

Design PCB trace width calculation for 50Ω characteristic impedance

Входные параметры

Substrate Thickness:1.6 mm
Dielectric Constant:4.5
Trace Thickness:35 µm
Target Impedance:50 Ω

Результаты расчета

Trace Width:∼2.7 mm
Effective Dielectric:∼3.1
Actual Impedance:∼50.2 Ω

Инженерное объяснение

For standard FR4 substrate, to achieve 50Ω characteristic impedance, the trace width needs to be approximately 2.7mm. This is the standard impedance value for high-frequency signal transmission.

Frequency AnalysisIntermediate

Capacitor Frequency Response Analysis

Analyze capacitor impedance variation across different frequencies

Входные параметры

Capacitance:100 nF
Frequency Range:1 Hz - 1 MHz
ESR:Ignored
ESL:Ignored

Результаты расчета

Impedance at 1 kHz:∼1.59 kΩ
Impedance at 10 kHz:∼159 Ω
Impedance at 100 kHz:∼15.9 Ω

Инженерное объяснение

Capacitor impedance is inversely proportional to frequency. When frequency increases by 10 times, impedance decreases by 10 times. This is the fundamental working principle of capacitors in filter circuits.

Resonant CircuitsAdvanced

LC Parallel Resonant Circuit

Calculate resonant frequency and impedance characteristics of LC parallel circuit

Входные параметры

Inductance:1 mH
Capacitance:10 nF
Inductor Q Factor:100
Analysis Frequency:Around resonance

Результаты расчета

Resonant Frequency:∼50.3 kHz
Resonant Impedance:∼31.4 kΩ
Bandwidth:∼503 Hz

Инженерное объяснение

At resonant frequency, LC parallel circuit exhibits maximum impedance. Higher Q factor results in better selectivity and narrower bandwidth.

Рекомендации по обучению

Максимально используйте эти примеры для улучшения ваших навыков инженерных расчетов

Понимание принципов

Deeply understand the physical principles and mathematical formulas behind each calculation

Практическая практика

Use calculators to reproduce example results, try different parameter combinations

Реальное применение

Apply learned knowledge to your actual engineering projects

Готовы начать свои расчеты?

Use ImpedanceCalculator's professional calculators to handle your engineering projects