1. Согласование импедансов: как сломать и как починить

  2. Согласование импедансов: симуляторы и симуляция. Часть 1

  3. Согласование импедансов: симуляторы и симуляция. Часть 2

  4. Согласование импедансов: переходные процессы и переходные отверстия

Переходное отверстие, поставленное в определённой точке печатной платы, может как серьёзно навредить сигналу, так и наоборот, устранить негативное влияние других элементов топологии на сигнал. Для любителей электроники, недавно столкнувшихся со «звоном» и необходимостью согласовывать импедансы, далеко не все эффекты, связанные с наличием переходных отверстий, могут быть очевидны. О подобных эффектах и пойдёт речь в данной статье.

Отражение сигнала возможно не только от несогласованных концов линии передачи, но и от любой неоднородности импеданса в самой линии. Так, если источник сигнала присоединён к 50-омной линии, а 50-омная линия соединена с 20-омной, то приёмник будет фиксировать многочисленные отражения, даже если источник согласован с 50-омной линией.

Как видно, сигнал попадает в 20-омный участок и начинает многократно отражаться от его концов. Ситуация будет ещё хуже, если в 50-омной линии будет сделана 20-омная вставка.

Однако 20нс вставки — это приблизительно 4 метра длины! Посмотрим, что будет, если уменьшить её длину до 100см, до 10см и до 1см.

Посмотрим, как влияет на отражения разница импедансов основной линии и вставки длиной 1 см.

Теперь попробуем оценить влияние переходных отверстий на сигнал, рассмотрев их как участок линии с отличающимся импедансом. Для этого сначала вычислим импеданс отверстия при помощи калькулятора «Saturn PCB Design Toolkit»:

  1. Откроем вкладку «Via Properties»

  2. Укажем параметры для переходного отверстия диаметром 0,2мм, толщиной ободка 0,1мм (то есть внешний диаметр ободка будет равен 0,4мм) и толщиной металлизации отверстия 0,02мм в двухслойной плате толщиной 1,5мм, толщиной металлизации 0,04мм и отступом земляных полигонов от металлизации в 0,25мм.

  3. Нажмём «Solve!» и посмотрим на результат вычислений.

Если мы используем полученное значение импеданса отверстия для симуляции прохождения сигнала через линию, согласованную на стороне источника, то амплитуда первого отражения от отверстия на приёмнике составит порядка 10 милливольт.

Однако, данное значение, во-первых, лишь результат вычислений, во-вторых — результат вычислений для многослойной платы. Не будем полностью доверять симулятору и разведём плату с двумя почти одинаковыми 50-омными линиями. Одна из которых будет идти напрямую от источника сигнала к приёмнику, а вторая будет иметь пару переходных отверстий в 40 сантиметрах (которые соответствуют 2,5нс задержки по времени) от разъёма.

А затем изготовим данную плату в текстолите...

Источник сигнала — ПЛИС 5M80ZE64C5N; толщина платы 1,5мм; ширина дорожек — 1,05мм; ободок отверстий — 0,4мм; сами отверстия — 0,2 мм
Источник сигнала — ПЛИС 5M80ZE64C5N; толщина платы 1,5мм; ширина дорожек — 1,05мм; ободок отверстий — 0,4мм; сами отверстия — 0,2 мм

...и проведём измерения при помощи осциллографа.

Максимальная разность осциллограмм, снятых с каждой линии, не превышает 0,019 вольта и не содержит каких-либо ярко выделяющихся артефактов, повторяющихся с интервалом, кратным 2,5нс.

Глухое ответвление от основной линии также создаёт отражения.

Такое ответвление называют «стаб» (в сфере РЧ/СВЧ есть русскоязычный термин «шлейф», очень приблизительно соответствующий термину «стаб»). Есть особенность, связанная с наличием стаба в линии — отражение происходит не только от конца стаба, но и от самой развилки. Дело в том, что развилка, соединяющая три линии с одинаковым импедансом Z0, представляет для сигнала такую же неоднородность, как и граница между линией с импедансом Z0 и линией с импедансом Z0/2.

Точно также, как и в случае со вставкой, длина стаба влияет на уровень возникающих отражений.

Об этих физических эффектах известно в индустрии. Также известно и об их истинных масштабах. К примеру, в случае старого интерфейса PCI-2.2, каждый контакт разъёма создавал стаб длиной чуть больше 1 сантиметра. И хотя все 32 линий шины данных могли проходить через шесть разъёмов, подобная конфигурация исправно работала на штатных 33МГц частоты.

Материнская плата EP-8RDA3+PRO уже несуществующей компании EPoX
Материнская плата EP-8RDA3+PRO уже несуществующей компании EPoX

Более современный пример — процессор Core i7-4790, имеющий встроенный, двухканальный контролер памяти DDR3-1333/1600. Каждый канал может использовать как один модуль памяти, так и два, мультиплексируя линии данных. Контакты соответствующих линий шины данных, на двух разъёмах материнской платы, относящихся к одному каналу, физически соединены дорожкой. Так как согласующие резисторы устанавливаются на самих модулях памяти, то при использовании единственного модуля, у каждой линии шины данных появляется по одному стабу. Этот стаб состоит из 5 миллиметров дорожки, подходящей к пустующему разъёму и ещё 6 миллиметров контакта самого разъёма. При этом частота работы DDR3 — свыше 1ГГц!

Материнская плата B85M-G компании ASUS
Материнская плата B85M-G компании ASUS

Учитывая всё вышесказанное, неудивительно, что в фундаментальной хабростатье «Тюнинг переходных отверстий» говорится:

На рисунке 4 изображён огромный резонанс на частотах около 24 ГГц. Мы можем сделать вывод, что, если наш сигнал работает на частоте 2–3 ГГц, мы можем себе позволить не устранять стаб [длиной 1,2мм, прим.], поскольку в пределах 7 гармоник «всё спокойно».

Кстати о термине «Частота»

Предположим, у нас имеется микроконтроллер, к примеру, ардуиновская ATmega328P. И мы, желая получить максимально высокое быстродействие, используем ассемблерную команду BSET для установки некоторых выводы GPIO в лог.1, а затем при помощи BCLR установим их в лог.0. При последовательном выполнении этих двух команд появятся два фронта. Если мы разделим единицу на время, прошедшее между этими двумя фронтами, мы получим некую величину «X» с размерностью частоты.

Как называется данная величина?

  • Это не частота дискретизации. Ведь для существования частоты дискретизации нужен аналоговый сигнал, который бы дискретизировался. А его в нашем примере нет.

  • Это не частота Найквиста. По той же причине — частота Найквиста имеет отношение сугубо к дискретизации аналогового сигнала. Однако иногда словосочетание «частота Найквиста» применяют в значение частоты периодического сигнала, который получается при передаче последовательности «01010101».

  • Это не частота тактирования микроконтроллера. То есть иногда наша величина «X» может с нею совпасть численно — если BSET/BCLR выполняются на 1 такт каждая. Но если АЛУ микроконтроллера работает, скажем, на 4 такта, то, очевидно, величина «X» будет в 4 раза меньше.

  • Это не пропускная способность. Ведь по сути, наша величина «X» характеризует отдельный вывод GPIO, а пропускная способность зависит в том числе от общего количества линий в шине данных. Кстати: англоязычное «bandwidth» — это и «пропускная способность» и «полоса пропускания». Какое именно значение данного омонима используется в конкретном случае, можно понять лишь по контексту.

  • Это не совсем битрейт.

Вообще «ISO/IEC 2382:2015 Information technology — Vocabulary» определяет битрейт достаточно о́бще - как «speed at which bits are transferred». А «ГОСТ 33707—2016» (который по идее, является русскоязычным переводом ISO/IEC) внезапно определяет битрейт как

Выраженная в битах оценка количества сжатых видеоданных, определенная для некоторого временного интервала и отнесенная к длительности выбранного временного интервала в секундах.

Если в качестве определения взять интерпретацию ISO/IEC, приложить его, скажем, к передаче данных по UART, а за биты принять не только биты данных, но также и биты «старт/стоп/паритет», то получившаяся величина, пожалуй, может численно совпасть с величиной «X». Но!

Меньшая проблема заключается в том, что единица измерения битрейта — биты в секунду. Или, иначе говоря, количество данных в секунду. А это делает битрейт весьма похожим на пропускную способность.

Бо́льшая проблема заключается в том, что термин битрейт действительно применяется в том числе к изначально аналоговым величинам, которые затем были оцифрованы. Вроде звука или видео. И представляет из себя, в случае, к примеру, несжатого звукового файла, произведение частоты дискретизации (частоты семплирования - «sample rate») на разрядность аналого-цифрового преобразования (глубины семплирования - «sample depth»). Семплы-в-секунду, умноженные на биты-на-семпл дают биты-в-секунду. Таким образом - это тоже в определённом смысле омоним — какое из двух значений термина «bitrate» применяется в конкретном случае можно понять лишь по контексту.

Почему бы не применять в данном случае просто термин «частота»? Или «частота сигнала GPIO», к примеру? Ведь применяется же в спецификации протокола I2C величина fCLK, называемая там «SCL clock frequency», хотя фронты на выводе SCL далеко не всегда следуют с равными по времени промежутками. Проблема в том, что в случае какого-либо стандартизированного протокола, всегда возможно сослаться на соответствующую страницу и параграф спецификации. Но если спецификации нет, то с ненулевой вероятностью вам будет задан стереотипный вопрос:

«О какой именно частоте идёт речь: <далее, формально будет перечисление трёх и более различных величин, а фактически — самопрезентация говорящего, как большого эрудита в сфере электроники>?»

Субъективно и тенденциозно, на мой взгляд, величину «X» вполне допустимо называть просто частотой. Точно также, как «bandwidth/bandwidth» и «bitrate/bitrate», её значение достаточно легко понять из контекста. Кроме того, термин «частота», на мой взгляд, допустимо применять в схожем смысле не только для микроконтроллеров, но также и для ПЛИС, для трансляторов логического уровня, собственно, для сигнальных линий на плате и в ряде иных случаев.

Задумаемся, однако, над следующим вопросом. В случае одиночной сигнальной дорожки на плате, электрические сигналы — это, если говорить очень приближённо, перемещение зарядов от источника к приёмнику, это электрический ток. Но так как заряды не могут накапливаться в приёмнике, должен быть и некий возвратный ток.

Представим, что мы можем зафиксировать длину пути сигнала, а длину пути возвратного тока можем поменять.

Разумеется, уровень искажения сигнала зависит от разности путей прямого и обратного тока.

Данные графики получены на основе весьма упрощённой модели. Она не учитывает взаимовлияния линии и экрана, когда сигнал, идущий только по линии, создаёт за счёт магнитной индукции и ёмкостной связи сигнал в экране и наоборот. Кроме того, она не учитывает, что любое разделение прямого и возвратного токов (даже без образования разности путей) создаёт аналог рамочной антенны, негативно сказывающийся на электромагнитной совместимости устройства.

Очевидно, что пути возвратного тока следует уделять должное внимание. Рассмотрим в качестве примера П-образную (U-образную) микрополосковую линию (то есть на верхнем слое дорожка, на нижнем — сплошной полигон). Источник и приёмник сигнала у такой линии находятся как бы на разных «ногах» буквы «П». Пропустим через эту линию синусоидальный сигнал различной частоты, а затем посмотрим распределение возвратного тока на земляном полигоне.

Результат симуляции в Keysight ADS
Результат симуляции в Keysight ADS

Как можно видеть, если на низких частотах возвратный ток течёт по кратчайшему пути, то с ростом частоты он начинает течь вдоль сигнальной линии (здесь есть любопытные теоретические выкладки). При частотах свыше 100кГц и габаритах большинства печатных плат, он течёт уже только вдоль сигнальной линии. Как же тогда на высоких частотах возможно удлинить путь возвратного тока по сравнению с путём прямого тока? Двумя способами: или сделав переход сигнальной дорожки со слоя на слой или сделав прорезь в земляном полигоне — под сигнальной дорожной, либо рядом с ней.

Соответственно, в случае необходимости перевести дорожку на другой слой, для выравнивания путей прямого и обратного токов, следует также создать переход для возвратного тока. И как можно ближе к переходу самой дорожки.

В качестве экрана для сигнальных дорожек на плате может выступать не только полигон земли, но также и любой другой полигон с фиксированным напряжением. Так как переход дорожки со слоя на слой зачастую предполагает смену полигона, то фиксированное напряжение нового полигона может отличаться от старого. При непосредственном соединении двух таких полигонов, очевидно, произойдёт короткое замыкание. Однако, также, как и сам сигнал, возвратный ток имеет высокую частоту. Поэтому, соединив два полигона с разным напряжением при помощи конденсатора мы сможем с одной стороны избежать короткого замыкания, а с другой — пропускать возвратный ток между полигонами максимально близко с сигнальной линией.

Неизбежно возникает практический вопрос о номинале такого конденсатора.

Его можно достаточно точно посчитать...

Предположим, у нас имеется нагрузка с сопротивлением 45 Ом, линия передачи с сопротивлением 5 Ом и источник напряжения. Линия и нагрузка составят в данном случае резистивный делитель напряжения. Где 90% напряжения источника окажется на нагрузке, а 10% — на линии. В данном случае не важно, является ли напряжение постоянным, либо переменным — соотношение 10/90 сохранится.

Теперь представим, что сама линия состоит из резистора с сопротивлением 4 Ома и ещё одного элемента, установленного последовательно — конденсатора, либо также резистора. Если второй элемент — резистор, то, очевидно, его сопротивление равно 1 Ому. Если же второй элемент — конденсатор, ситуация чуть сложнее. Конденсатор обладает так называемым реактивным сопротивлением, которое зависит от частоты. И это сопротивление будет складываться с сопротивлением (активным) резистора векторно. То есть для нахождения полного сопротивления линии нужно будет возвести в квадрат обе величины, сложить их и извлечь из результата корень. В данном примере сопротивление линии будет равно 5 Омам, если она состоит из резистора с сопротивлением 4 Ома и конденсатора с сопротивлением 3 Ома.

Учитывая, что сам переход между полигонами имеет длину не более нескольких миллиметров, можно считать, что полное сопротивление перехода равно реактивному сопротивлению конденсатора. Если посчитать его для конденсатора ёмкостью 0,1мкФ и частоты синосуидального сигнала 1МГц, то мы получим 1,592 Ом. Учитывая, что дорожка шириной 0,125мм и длиной 100мм имеет сопротивление постоянному току 0,57 Ом, можно сказать, что сопротивление данного конденсатора не сильно выбивается из общих типовых величин. Конечно, для максимально детального понимания того, как именно возвратный ток перейдёт с полигона на полигон можно применить симулятор...

...либо просто использовать те же конденсаторы 0,1мкФ, что зачастую рекомендуются для установки между выводами питания и земли у цифровых микросхем.

При пересечении сигнальной дорожкой выреза в полигоне, возвратный ток также можно перебросить через вырез при помощи дополнительных переходных отверстий. Однако в случае выреза возникает любопытный момент. Посмотрим, как распределяется плотность возвратного тока в поперечном сечении копланарной линии между нижним и верхними полигонами.

Кстати о термине «Копланарная линия»

«ГОСТ 21702-76 "Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения"», разработанный в 1976 году и действующий до сих пор, определяет термин «копланарная линия» так:

Трехпроводная полосковая линия передачи, в которой электромагнитная волна распространяется вдоль щелей между проводящими поверхностями, находящимися в одной плоскости.

Иными словами, ГОСТ намекает, что копланарная линия — однослойная структура.

Раздел №726 "Transmission lines and waveguides" стандарта «IEC-60050 International Electrotechnical Vocabulary» содержит приблизительно 20 штук наименований различных волноводов и линий передач. Однако поиск словосочетания «coplanar waveguide» в данном разделе, внезапно, выдаёт ноль совпадений. Тем не менее, достаточно широкоупотребимой является следующая классификация копланарных линий:

Однако, в случае калькуляторов импеданса (особенно внутри продвинутых симуляторов) это многообразие зачастую сокращается до простого «coplanar waveguide». Без уточнений. Так как наличие земли определяется количеством слоёв в плате, а наличие заземления линии - топологией платы.

Keysight ADS не уточняет вид копланарной линии
Keysight ADS не уточняет вид копланарной линии

Как бы то ни было, в данном цикле статье все упоминания копланарной линии подразумевают копланарную линию с землёй. Так вот о распределяется тока в полигонах копланарной линии...

Возвратный ток течёт в основном по верхним полигонам.
Результат симуляции в ELCUT компании «Тор»
Возвратный ток течёт в основном по верхним полигонам. Результат симуляции в ELCUT компании «Тор»
Возвратный ток течёт в равной степени как по верхним полигонам, так и по нижнему.
Результат симуляции в ELCUT компании «Тор»
Возвратный ток течёт в равной степени как по верхним полигонам, так и по нижнему. Результат симуляции в ELCUT компании «Тор»
Возвратный ток течёт в основном по нижнему полигону.
Результат симуляции в ELCUT компании «Тор»
Возвратный ток течёт в основном по нижнему полигону. Результат симуляции в ELCUT компании «Тор»

Как видно, возможны такие геометрические размеры, при которых возвратный ток распределяется поровну между полигонами. Но также есть и такие, при которых один из полигонов номинально существует, однако величина возвратного тока в нём минимальна. Соответственно, его рассечение под дорожкой не приведёт к каким-либо негативным последствиям.

Представим, однако, что у нас имеется несимметричная (не с двумя верхними полигонами, а с одним) копланарная линия и на каком-то участке её боковой полигон пропадает. Представим также, что в начале и конце этого участка мы сделали все необходимые переходные отверстия для максимально качественного перераспределения возвратного тока. Такое нередко случается при выравнивании длины дорожек, либо при обходе дорожкой какого-либо препятствия на плате.

Наша линия из несимметричной копланарной превращается на данном участке в микрополосковую. Соответственно, импеданс линии меняется со 106 Ом до 88 Ом, а затем — обратно. Причём в отличие от переходного отверстия, длиной до 1,5мм, данный участок может иметь на порядок бо́льшую протяженность.

Модуль памяти M3S0-4GSSC4N9 компании InnoDisc
Модуль памяти M3S0-4GSSC4N9 компании InnoDisc

Однако, как было показано в начале статьи, подобное незначительное и локальное (несколько сантиметров) изменение импеданса не вносит искажений в сигнал на том уровне, на котором с этими искажениями следовало бы начать бороться.

Подведём итог. Если вы только начали переход от Ардуино к чуть более быстрым микросхемам и задаётесь вопросом «А будет ли работать устройство, если...», то наиболее общим будет ответ: «Используйте профессиональный симулятор!» Чуть более специфичные советы состоят в следующем:

  • Так как характеристики выходных буферов микросхем, зачастую, даются в табличной форме в моделях IBIS, то используйте хоть какой-нибудь симулятор.

  • Если сигнальная линия не имеет разветвлений и в ней начали проявляться эффекты, связанные с отражениями сигнала от концов, то согласование лучше производить на стороне источника.

  • При переходе дорожки со слоя на слой, обеспечьте протекание возвратного тока максимально близко к прямому току установкой дополнительного переходного отверстия.

  • Имеется некоторая вероятность, что прохождение дорожки (в составе копланаронй линии) над вырезом в полигоне не нанесёт ущерба целостности сигналов («и так заработает»). Однако учитывая, что потенциальный вред устраняется буквально парой переходных отверстий — не слишком оправдано испытывать топологию на прочность.

  • Неоднородности импеданса и стабы не так страшны, как иногда об этом говорят. При частотах в несколько сотен мегагерц и габаритах не более, чем у материнской платы ATX, необычные участки длиной в пару сантиметров особого вреда не нанесут.

Выражаю большую благодарность за демоверсии пакетов:

  • ELCUT: ООО «Тор»

  • ADS: московскому подразделению «Keysight» и лично Сергею Баранчикову за неоценимую помощь и консультации!

Комментарии (12)


  1. Astroscope
    23.02.2022 20:46
    +5

    Спасибо, отличный сериал статей! Пожалуйста, публикуйтесь еще, тематика актуальна, а изложение более чем доступно.


    1. Flammmable Автор
      23.02.2022 21:38
      +4

      Большое спасибо! Но это ещё не конец ;)


  1. quaer
    23.02.2022 23:29
    +1

    Неизбежно возникает практический вопрос о номинале такого конденсатора.

    На высокой частоте паразитная индуктивность его выводов уже играет бОльшую роль, чем его ёмкость.


    1. Flammmable Автор
      24.02.2022 11:40
      +2

      На высокой частоте паразитная индуктивность его выводов уже играет бОльшую роль, чем его ёмкость.

      Это безусловно так. Ввиду того, что реактивное сопротивление конденсатора падает с ростом частоты, а реактивное сопротивление индуктивности с ростом частоты увеличивается, то два графика этих величин обречены пересечься.

      Но.

      Во-первых сам параметр ESL (эквивалентная последовательная индуктивность) достаточно часто не приводится с документации. И абсолютно точно фильтра по ESL нет в классификаторах Mouser и Digikey. То есть осмысленный выбор по данному параметру произвести не получится.

      Во-вторых, у меня стойкое подозрение, что ESL в первую очередь зависит от размеров и геометрии контактов конденсатора и будет приблизительно одинаков для различных номиналов с одним и тем же типом корпуса. То есть, если габариты предусматривают 0402, то выбрать ESL не получится в принципе.

      В-третьих, так как реактивное сопротивление (ёмкостное ли, индуктивное ли) будет в любом случае, важно понимать, какое значение мы считаем за ноль. В ряде статей (раз, два) для конденсаторов поверхностного монтажа значение ESL указывается (причём в очень общем) где-то от 0,5нГн до 2нГн. Если мы примем ESL как 1нГн, то для 100МГц реактивное сопротивление составит 0,63 Ома. Да, ёмкостная составляющая при данных условиях будет сильно меньше. Однако, считаем ли мы 0,63 Ома нулём?

      В-четвёртых, переход в середине линии на другой слой, причём со сменой напряжения опорного полигона, причём сигнал, передающийся по данной линии имеет частоту за 1ГГц - это достаточно экзотическое мероприятие. Вообще, так лучше не делать :)

      Я всё к тому, что говоря буквально - вы, разумеется, правы. И я рад, что вы написали данный комментарий. Однако, ответу на напрашивающийся вопрос "какой номинал конденсатора выбрать для сшивки полигонов?" в первом приближении лучше, как мне кажется, обойтись без упоминания про ESL.


      1. quaer
        24.02.2022 13:15

        Спасибо за подробный ответ!

        Можно наверно ещё дополнить, что конденсатор для сшивки полезен ещё когда референсом является полигон питания а не земли, или если есть разрыв опорного слоя под сигналом.


        1. Flammmable Автор
          24.02.2022 13:32

          Ммм. Конденсатор для сшивки будет полезен всегда, когда при переходе сигнальной линии со слоя на слой, постоянное напряжение старого опорного полигона (референса) отличается от постоянного напряжения нового опорного полигона (строго говоря, полигоны с разным напряжением могут быть и в одном слое и их границу также может пересекать какая-нибудь сигнальная линия, но это - детали). Это может быть как переход "земля->питание", так и "питание->земля" или даже "питание№1->питание№2". То есть старый и новый опорные полигоны надо как-то соединить для прохождения возвратного тока, но при этом не устроить короткое замыкание. Но если представить (теоретически возможный, но практически не встречавшийся мне) переход опорных полигонов "питание-питание", то там конденсатор не нужен.

          В случае же разрыва полигона с одним и тем же постоянным напряжением, теоретически, конечно, можно соединить его стороны и при помощи конденсатора. Но зачем? Если это просто разрыв и постоянное напряжение полигона при переходе не меняется (то есть это один и тот же полигон), то соединив стороны разрыва (рядом с переходом сигнальной линии), скажем, нулевым резистором или парой переходных отверстий и короткой дорожкой, мы, очевидно, сможем пропустить возвратный ток и при этом не вызовем короткого замыкания. Использование конденсатора в таком случае будет лишним, только если оно не обосновано какими-либо особыми соображениями.


  1. iggr63
    23.02.2022 23:56

    В стандарте IEC на волноводы конечно не будет "компланарного волновода", также как и коаксиального волновода и тому подобного. Потому что последние являются линиями передачи но не волноводами в классическом понимании этого определения:)


    1. Flammmable Автор
      24.02.2022 00:08

      В стандарте IEC на волноводы конечно не будет "компланарного волновода" также как и коаксиального волновода и тому подобного

      Не совсем вас понял. В тексте статьи нет никакого "стандарта на волноводы". Зато в ней упоминается «IEC-60050 International Electrotechnical Vocabulary» - "международный словарь электротехнических терминов". Точнее, его раздел №726 "Transmission lines and waveguides" - "линии передачи и волноводы". Причём в самом разделе как раз есть определение "coaxial line" и, к примеру, "microstrip".

      Поясните пожалуйста свой комментарий.


  1. StrelOKBest
    24.02.2022 11:40
    +1

    Вопрос к автору. Вы приводите графики напряжения для разных линий. В каком ПО рассчитывали?


    1. Flammmable Автор
      24.02.2022 11:42

      В MicroCap, он бесплатный. Вот здесь я написал небольшой туториал, как им пользоваться в контексте решаемых в данном цикле задач.


  1. 3263927
    25.02.2022 19:31
    +1

    очень интересно спасибо! всегда мечтал об этом узнать!


  1. Albert2009ru
    25.02.2022 20:11
    +1

    Огромнющее спасибо за такой "фундаментал".