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イーサネットペアの順序の背後にある推論
イーサネットコネクタは、RJ45コネクタで驚くべき信号配置の選択肢を使用しているようです。誰もが背後にある理由を知っていますか: ペア2をペア1にまたがる決定ですか? イーサネットが左の画像のようにペア2と3を使用する理由 イーサネットが右の画像のようにEGペア1&4を使用しないのはなぜですか? PCBをレイアウトするという点で、選択は奇妙に思えます。素敵な差動ペアのトレースを作成する場合、信号配置の選択は驚くべきことです。

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長さマッチングの差動ペア
イーサネット接続でPCBをルーティングしていますが、TXとRXの差動ペアをどのようにルーティングするのが最適かを判断するのに少し問題があります。100Ωの差動インピーダンスに必要なトラック形状を把握するためにインピーダンス計算を行い、それをボードハウスで確認しました。ただし、TX + / TX-とRX + / RX-のペアの長さの不一致が少しあります(約5mm)。したがって、ペアのトレースの長さの不一致を最小限に抑えるために、「波線技術」を採用しています。 私の質問は、波線形状を理解するための経験則または正確な計算があるかどうかです。意味を説明するために、添付ファイルを見てください。「緩い」波線を持つ1つのペア(画像では1.と表示されています)と「タイトな」波線を持つ2つのペア(画像では2つと表示されています)をルーティングしています。どちらが良いですか、それはまったく重要ですか?「タイトな波線」に関する私の懸念は、波線がほとんどのアプリノートで強く推奨されている90度の角度に近いため、反射による信号品質の低下です。一方、「ゆるい波線」はより多くのスペースを占めるため、差動インピーダンスを低下させていますか? ありがとう、そして幸せな休日!-イゴール

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なぜ特性インピーダンスは50オームでなければならないのですか?
この数字はどこから来たのですか? シングルエンドの場合は50オーム、差動ペアの場合は100オームでなければなりません。どうして? インピーダンスが制御されたPCBの場合、これらは一般的な数値です。PCBの外側には、特性インピーダンスの他の数値があります。しかし、これらの数値をPCBトラックに使用する理由は何ですか?
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