印刷基板的制作方法

文档序号:8043873阅读:131来源:国知局
专利名称:印刷基板的制作方法
技术领域
本发明涉及传送差动信号的印刷基板,特别涉及保持差动特性阻抗匹配的印刷基板。
背景技术
伴随以计算机为代表的电子信息设备近来的高速化,产生了在LSI间或者印刷基板内传送高频数字信号的需要。作为其方法,现在广泛使用对于两根信号配线分别传送反极性的信号,用互相的电位差识别信号的差动信号传送方式。在差动信号传送中,因为在一对信号配线上传送反极性的信号,所以当两根信号线路的电气长度(以延迟时间为基准表示的配线长度)不同时,即使在信号的发送端是反极性,由于在接收端差动信号间的传播时间差而发生偏斜(信号波形相位的偏移)而发生同极性的噪声。因此在差动信号传送中,一般使用通过使电气长度短的单方的信号线路的配线曲折延伸而使差动信号间的电气长度一致的弯曲形状的配线结构的方法。图22表示在印刷基板2200上安装具有弯曲形状的配线结构的传送线路的例子。 在表示图中的拐角的区间2202中,因为外周的配线长度比内周的长,所以发生偏斜。在本安装例中通过把区间2201的配线做成弯曲形状,进行偏斜调整。图20表示弯曲配线的详细结构。图中的2008的区间与偏斜调整部的弯曲配线相应,2009和2010表示非偏斜调整部。从偏斜调整对象的配线的发送端2000到接收端2002 的配线长度比从非偏斜调整对象的配线的发送端2001到接收端2003的配线长度长。这样, 通过延伸差动配线对的单方的配线来进行偏斜的调整。但是,该现有的偏斜调整法,由于连接和非偏斜调整部相比具有宽的差动配线对间的距离2007的凸状的传送线路2004与具有和非偏斜调整部相同的配线对间的距离2006 的传送线路2005,等间隔配置,所以存在发生差动特性阻抗不匹配的问题。图21是用电路模拟器解析对于具有图20的现有的弯曲配线结构的差动配线对入射上升时间Tr = IOOpsec的脉冲波时的反射率的结果。此外,本模拟设想使用现在广泛使用的FR-4基板材料的对称的条状配线,取信号层和接地层之间的距离为0. 142mm,非偏斜调整部的差动配线对间的距离2006为0. 167mm,凸状的传送线路2004的差动配线对间的距离2007为0. 281mm,凸状的传送线路2004的配线长度为0. 5mm,非偏斜调整部2009、2010 的配线长度分别为100mm。图中表示凸状的传送线路2004用5个、10个、20个连续构成的场合的例子。如从图中可知,通过进行偏斜调整,在凸状的传送线路2004中发生反射,另外当数目每增加到5个、10个、20个时其量分别增大到0. 6 %、1. 1 %、1. 2 %。这样现有的配线结构中的偏斜调整具有由于差动特性阻抗不匹配引起的反射的影响,当偏斜调整部增长时其影响增大。另外,在现有的弯曲配线中的偏斜调整中由于偏斜调整配线每一单位的偏斜调整量小,所以为进行偏斜调整需要确保大的配线区域。作为其他公知的技术,提供根据专利文献1的在跨越多个信号层的差动配线对中安装具有不同的形状的支柱(Pier)的方法、或者根据专利文献2的在导体部中安装电容性短截线的方法这样的偏斜调整法,但是即使在这两种方法中的任何一种中都不能避免电气长度调整部分的差动特性阻抗的不匹配。该差动特性阻抗的不匹配对于信号质量的影响伴随传送信号的高速化而明显化, 现在正在等待解决偏斜调整和差动特性阻抗的不匹配两者的技术出现。专利文献1 日本特开2008-244703号公报专利文献2 日本特开2008-153386号公报

发明内容
本发明的目的是提供一种印刷基板,其具有原样不变地保持差动特性阻抗的匹配同时进行偏斜调整、能够减低通过反射引起的信号波形的质量恶化的差动信号传送线路。本发明涉及一种印刷基板,具有由平行的差动配线对的部分即非偏斜调整部和偏斜调整用的曲折形状的差动配线对的部分即偏斜调整部组成的差动信号传送线路,其特征在于,所述偏斜调整部具有两种传送线路,一种是凸状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离宽的、平行的差动配线对,另一种是凹状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离窄的、平行的差动配线对。本发明的第一效果是能够大幅减低由于偏斜调整部与非偏斜调整部的差动特性阻抗不匹配抑制引起的信号反射,能够减低由于偏斜调整引起的波形质量恶化。第二效果是因为在各凹凸区间内差动特性阻抗能够匹配,所以能够缓和偏斜调整的一个区间的配线长度制约,能够缓和偏斜调整部全体的配线长度制约。由此有助于缓和设计制约,提高设计质量,以及缩短设计期间。第三效果是节省配线区域空间,能够抑制印刷基板的制造成本。


图1是表示本发明的第一实施方式的正面俯视图。图2是表示应用了本发明的第一实施方式的传送线路(1)的正面俯视图。图3是表示本发明的第一实施方式中的信号的反射率的模拟结果(1)。图4是表示本发明的第一实施方式中的信号的反射率的模拟结果(2)。图5是表示应用了本发明的第一实施方式的传送线路(2)的正面俯视图。图6是表示应用了本发明的第一实施方式的传送线路(3)的正面俯视图。图7是表示本发明的第二实施方式的正面俯视图。图8是表示应用了本发明的第二实施方式的传送线路(1)的正面俯视图。图9是表示应用了本发明的第二实施方式的传送线路(2)的正面俯视图。图10是表示应用了本发明的第二实施方式的传送线路(3)的正面俯视图。图11是表示本发明的第三实施方式的正面俯视图。图12是表示应用了本发明的第三实施方式的传送线路(1)的正面俯视图。图13是表示应用了本发明的第三实施方式的传送线路O)的正面俯视图。图14是表示应用了本发明的第三实施方式的传送线路(3)的正面俯视图。
图15是表示本发明的第四实施方式的正面俯视图。图16是表示应用了本发明的第四实施方式的传送线路(1)的正面俯视图。图17是表示应用了本发明的第四实施方式的传送线路O)的正面俯视图。图18是表示应用了本发明的第四实施方式的传送线路(3)的正面俯视图。图19是表示本发明的第五实施方式的正面俯视图。图20是表示弯曲配线的详细结构的图。图21是表示弯曲配线中的信号的反射率的模拟结果。图22是表示在印刷基板上安装有具有弯曲形状的配线结构的传送线路的图。附图标记说明100偏斜调整对象的配线中的发送侧的传送线路101非偏斜调整对象的配线中的发送侧的传送线路102偏斜调整对象的配线中的接收侧的传送线路103非偏斜调整对象的配线中的接收侧的传送线路104连接100和105、进行偏斜调整的传送线路105具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的凹状的传送线路106连接105和107、进行偏斜调整的传送线路107具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的凸状的传送线路108连接107和102、进行偏斜调整的传送线路109非偏斜调整部中的差动配线对间的距离110凹状的传送线路105中的差动配线对间的距离111凸状的传送线路107中的差动配线对间的距离112发送侧的非偏斜调整部113偏斜调整部114接收侧的非偏斜调整部210具有弯曲状的配线结构的差动配线对中的偏斜调整部500与具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的501相等的配线长度的凸状的传送线路501与具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的500相等的配线长度的凹状的传送线路502504与109的差的距离503109与505的差的距离504凸状的传送线路500中的差动配线对间的距离505凹状的传送线路501中的差动配线对间的距离506偏斜调整部600与具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的601长的配线长度的凸状的传送线路601与具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的600长的配线长度的凹状的传送线路602604与109的差的距离
603109与605的差的距离604凸状的传送线路600中的差动配线对间的距离605凹状的传送线路601中的差动配线对间的距离606偏斜调整部700连接非偏斜调整部112与701、进行偏斜调整的传送线路701具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的传送线路702连接701与703、进行偏斜调整的传送线路703具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的传送线路704连接非偏斜调整部112与705的传送线路705接近偏斜调整对象的配线的传送线路706连接705与非偏斜调整部114的传送线路707传送线路701中的差动配线对间的距离708传送线路703中的差动配线对间的距离709偏斜调整部900与具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的901相等的配线长度的传送线路901与具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的900相等的配线长度的传送线路902传送线路900中的差动配线对间的距离903传送线路901中的差动配线对间的距离904偏斜调整部1000比具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的1001长的配线长度的传送线路1001比具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的1000短的配线长度的传送线路1002传送线路1000中的差动配线对间的距离1003传送线路1001中的差动配线对间的距离1004偏斜调整部1100连接非偏斜调整部112与1101、进行偏斜调整的传送线路1101具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离、比112、114配线宽度大的凸状的传送线路1102连接1101与1103、进行偏斜调整的传送线路1103具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离、比112、114配线宽度细的凹状的传送线路1104配线宽度大的传送线路1105配线宽度细的传送线路1106凸状的传送线路1101中的配线对间的距离1107凹状的传送线路1103中的配线对间的距离1108偏斜调整部
1300具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离、与比112、114配线宽度粗的 1301相同配线长度的凸状的传送线路1301具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离、与比112、114配线宽度细的 1300相同配线长度的凹状的传送线路1302配线宽度粗的传送线路1303配线宽度细的传送线路1400具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离、比112、114配线宽度大、比 1401配线长度长的凸状的传送线路1401具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离、比112、114配线宽度细、比 1400配线长度短的凹状的传送线路1402配线宽度大的传送线路1403配线宽度细的传送线路1404凸状的传送线路1400中的差动配线对间的距离1405凹状的传送线路1401中的差动配线对间的距离1406偏斜调整部1500具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的凸状的传送线路1501具有与非偏斜调整部相同的差动配线对间的距离的传送线路1502具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的凹状的传送线路1503凸状的传送线路1500中的差动配线对间的距离1504凹状的传送线路1501中的差动配线对间的距离1505偏斜调整部1506差动特性阻抗比非偏斜调整部高的区间1507差动特性阻抗比非偏斜调整部低的区间1508具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的凸状的传送线路1509具有比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的凹状的传送线路1700具有与比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的1702相同的配线长度的凸状的传送线路1701具有与非偏斜调整部相同的差动配线对间的距离的传送线路1702具有与比非偏斜调整部窄的差动配线对间的距离的1700相同的配线长度的凹状的传送线路1703凸状的传送线路1700中的差动配线对间的距离1704凹状的传送线路1702中的差动配线对间的距离1705偏斜调整部1706差动特性阻抗比非偏斜调整部高的区间1707差动特性阻抗比非偏斜调整部低的区间1800具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的1802配线长度长的凸状的传送线路1801具有与非偏斜调整部相同的差动配线对间的距离的传送线路1802具有与比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的1800配线长度短的凹状的传送线路1803凸状的传送线路1800中的差动配线对间的距离1804凹状的传送线路1802中的差动配线对间的距离1805偏斜调整部1806差动特性阻抗比非偏斜调整部高的区间1807差动特性阻抗比非偏斜调整部低的区间1900具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的凸状的传送线路1901具有与非偏斜调整部相同的差动配线对间的距离的传送线路1902具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的凹状的传送线路1903凸状的传送线路1900中的差动配线对间的距离1904凹状的传送线路1902中的差动配线对间的距离1905偏斜调整部1906差动特性阻抗比非偏斜调整部高的区间1907差动特性阻抗比非偏斜调整部低的区间2000偏斜对象配线的发送端2001非偏斜对象配线的发送端2002偏斜调整对象配线的接收端2003非偏斜调整对象配线的接收端2004具有比非偏斜调整部宽的差动配线对间的距离的凸状的传送线路2005具有与非偏斜调整部相同的差动配线对间的距离的传送线路2006非偏斜调整部的差动配线对间的距离2007凸状的传送线路2004中的差动配线对间的距离2008偏斜调整部2009发送侧的非偏斜调整部2010接收侧的非偏斜调整部2200印刷基板2201为偏斜调整施行弯曲配线的区间2202发生偏斜的拐角区间
具体实施例方式(第一实施方式)图1是表示本发明的第一实施方式的正面俯视图。该图表示印刷基板上的差动配线对。图中的112、114是非偏斜调整部,113是偏斜调整部,100、101是非偏斜调整部的信号发送侧的传送线路,102、103是非偏斜调整部的信号接收侧的传送线路。如图中所示,发送端的传送线路100通过传送线路104 108连接接收端的传送线路102。此时,希望连接各传送线路的弯曲角在45°以内,在后述的本实施方式以外的场合也相同。另外,距离109、 110、111分别表示非偏斜调整部112、114中的差动配线对间的距离、凹状的传送线路105中的差动配线对间的距离、凸状的传送线路107中的差动配线对间的距离。距离111希望被抑制在距离109的2倍以下,这在后述的实施方式中的场合也相同。如上构成作为本发明的第一实施方式的凹凸的差动信号传送线路的一个区间。从图1可知,传送线路的发送端100 接收端102的配线长度比传送线路的发送端101 接收端103的配线长度长。这样,通过使用本发明的凹凸状的差动配线对,能够延伸差动配线对的单方的配线长度,能够实施偏斜调整。另外,一般,差动配线中的差动特性阻抗因为随差动配线对间的距离而变化,所以调整凸状的传送线路105和凸状的传送线路107的配线长度、或者差动配线对间的距离 110、111,使偏斜调整部113的凹凸的差动配线线路一区间中的差动特性阻抗的平均值成为等于非偏斜调整部112、114的值,通过保持阻抗的匹配,能够抑制入射信号的反射。进而,与现有的通过弯曲配线结构进行的偏斜调整相比凹凸的差动配线对每一区间的偏斜调整量也增加。此外,在图1中表示出在配置凹状的传送线路105后配置凸状的传送线路107的例子,但是即使在配置凸状的传送线路107后配置凹状的传送线路105也能够发挥本发明的效果。(应用了本发明的第一实施方式的传送线路(1))图2是表示应用了第一实施方式的传送线路(1)的正面俯视图。该图表示印刷基板上的差动配线对,是连续连接多个图1的偏斜调整部113的图。图中的210是偏斜调整部。在本发明的第一实施方式中未完成偏斜调整的场合,可以使用本方式。在第一实施方式中,因为采取偏斜调整部与非偏斜调整部的差动特性阻抗的匹配,所以即使连续连接多个凹凸状的传送线路,也能够保持偏斜调整部的差动特性阻抗与非偏斜调整部相等。 由此,减轻给设计施加的制约。图3表示在使图1的偏斜调整区间连续多个的图2的方式中模拟反射率的结果, 在模拟条件与图21相同的条件下实施。关于差动配线模型的图1、图20的对应,非偏斜调整部112、114的差动配线对间的距离109使用与2008相同的值,凸状的传送线路107的差动配线对间的距离111使用与2009相同的值。此外,图1的凹状的传送线路105的差动配线对间的距离110取0. 115mm,传送线路105、107的配线长度都取0. 5mm。其结果,在图1、 2的结构中,表示不像图20那样依从凹凸状的传送线路的数目,能够把反射率总是抑制到 0. 以下,偏斜调整部的差动阻抗与非偏斜调整部的差动阻抗匹配。图4表示连续连接5个第一实施方式,设传送线路105、107的配线长度为χ,χ为 lmm,2mm,3mm时在与图3相同的条件下实施模拟的结果。随着χ的增加反射醒目,在χ为 2mm以上的场合,对于入射信号的反射超过0. 3%。从该结果可知,假定在想进行把反射抑制到0. 3%的设计的场合,在把上升时间作为Tr,信号传播速度作为ν时,希望满足下式选择Xo
权利要求
1.一种印刷基板,其具有由平行的差动配线对的部分即非偏斜调整部和偏斜调整用的曲折形状的差动配线对的部分即偏斜调整部组成的差动信号传送线路,该印刷基板的特征在于,所述偏斜调整部具有两种传送线路,一种是凸状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离宽的、平行的差动配线对,另一种是凹状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离窄的、平行的差动配线对。
2.根据权利要求1所述的印刷基板,其特征在于,将所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路交互地连续配置多个。
3.根据权利要求1或2所述的印刷基板,其特征在于,所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路的平行部分的配线长度相等,在把所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离作为S、把所述凸状的传送线路的差动配线对间的距离作为S2、把所述凹状的传送线路的差动配线对间的距离作为Sl时,满足下式。
4.根据权利要求1或2所述的印刷基板,其特征在于,在所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离的差的绝对值相等时,在把所述非偏斜调整部的差动特性阻抗作为 Z、把所述凹状的传送线路的配线长度作为xl、差动特性阻抗作为Z1、把所述凸状的传送线路的配线长度作为x2、差动特性阻抗作为Z2时,满足下式。
5.一种印刷基板,其具有由平行的差动配线对的部分即非偏斜调整部和偏斜调整用的曲折形状的差动配线对的部分即偏斜调整部组成的差动信号传送线路,该印刷基板的特征在于,所述偏斜调整部具有以下两种传送线路的一方或者双方,一种是凸状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离宽的、平行的差动配线对,另一种是凹状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比, 其具有差动配线对间的距离窄的、平行的差动配线对,使非偏斜调整对象的配线接近偏斜调整对象的配线。
6.根据权利要求5所述的印刷基板,其特征在于,将所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路连续配置多个。
7.根据权利要求5或6所述的印刷基板,其特征在于,所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路的平行部分的配线长度相等,在把所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离作为S、把所述凸状的传送线路的差动配线对间的距离作为S2、把所述凹状的传送线路的差动配线对间的距离作为Sl时,满足下式。
8.根据权利要求5或6所述的印刷基板,其特征在于,在所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离的差的绝对值相等时,在把所述非偏斜调整部的差动特性阻抗作为 Ζ、把所述凹状的传送线路的配线长度作为xl、差动特性阻抗作为Ζ1、把所述凸状的传送线路的配线长度作为x2、差动特性阻抗作为Z2时,满足下式。…x2 Z-Zl , x20.5 χ——<-<1.5 χ ——xl Ζ2-Zxl
9.一种印刷基板,其具有由平行的差动配线对的部分即非偏斜调整部和偏斜调整用的曲折形状的差动配线对的部分即偏斜调整部组成的差动信号传送线路,该印刷基板的特征在于,所述偏斜调整部具有以下两种传送线路,一种是凸状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离宽的、平行的差动配线对,另一种是凹状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离窄的、平行的差动配线对,使所述偏斜调整部的凸状的传送线路的差动配线对的配线宽度比凹状的传送线路的差动配线对的配线宽度大。
10.根据权利要求9所述的印刷基板,其特征在于,将所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路连续配置多个。
11.根据权利要求9或10所述的印刷基板,其特征在于,所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路的平行部分的配线长度相等,在把所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离作为S、把所述凸状的传送线路的差动配线对间的距离作为S2、把所述凹状的传送线路的差动配线对间的距离作为Sl时,满足下式。Λ S\xS20.5 <-^^ <2S2Sl < S < S2 < 2XS
12.根据权利要求9或10所述的印刷基板,其特征在于,在所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离的差的绝对值相等时,在把所述非偏斜调整部的差动特性阻抗作为 Z、把所述凹状的传送线路的配线长度作为xl、差动特性阻抗作为Z1、把所述凸状的传送线路的配线长度作为x2、差动特性阻抗作为Z2时,满足下式。nc x2 Z-Zl 1 ^ x20.5 χ——<-<1.5 χ ——xl Ζ2-Ζxl
13.—种印刷基板,其具有由平行的差动配线对的部分即非偏斜调整部和偏斜调整用的曲折形状的差动配线对的部分即偏斜调整部组成的差动信号传送线路,该印刷基板的特征在于,所述偏斜调整部具有以下两种传送线路,一种是凸状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离宽的、平行的差动配线对,另一种是凹状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离窄的、平行的差动配线对,在具有所述差动配线对间的距离宽的、平行的差动配线对的凸状的传送线路之间配置具有与所述非偏斜调整部相同的配线对间距离的传送线路,在具有所述差动配线对间的距离窄的、平行的差动配线对的凹状的传送线路之间也配置具有与所述非偏斜调整部相同的配线对间距离的传送线路。
14.根据权利要求13所述的印刷基板,其特征在于,将所述偏斜调整部的差动信号传送线路连续配置多个。
15.根据权利要求13或14所述的印刷基板,其特征在于,所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路的平行部分的配线长度相等,在把所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离作为S、把所述凸状的传送线路的差动配线对间的距离作为S2、把所述凹状的传送线路的差动配线对间的距离作为Sl时,满足下式。
16.根据权利要求13或14所述的印刷基板,其特征在于,在所述偏斜调整部的差动配线对间的距离不同的两种传送线路与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离的差的绝对值相等时,在把所述非偏斜调整部的差动特性阻抗作为 Z、把所述凹状的传送线路的配线长度作为xl、差动特性阻抗作为Z1、把所述凸状的传送线路的配线长度作为x2、差动特性阻抗作为Z2时,满足下式。
17.—种印刷基板,其具有由平行的差动配线对的部分即非偏斜调整部和偏斜调整用的曲折形状的差动配线对的部分即偏斜调整部组成的差动信号传送线路,该印刷基板的特征在于,所述偏斜调整部具有两种传送线路,一种是凸状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离宽的、平行的差动配线对,另一种是凹状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有差动配线对间的距离窄的、平行的差动配线对,将所述两种传送线路中的任何一方的传送线路和具有与所述非偏斜调整部相同的配线对间距离的传送线路交互地配置,在所述交互地配置的传送线路前后配置另一方的传送线路。
全文摘要
本发明的目的是提供一种印刷基板,其具有能够原样保持差动特性阻抗的匹配同时进行偏斜调整,减低通过反射引起的信号波形的质量恶化的差动信号传送线路。一种印刷基板,具有由平行的差动配线对的部分即非偏斜调整部和偏斜调整用的曲折形状的差动配线对的部分即偏斜调整部组成的差动信号传送线路,其中,所述偏斜调整部具有两种传送线路,一种是凸状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有宽的差动配线对间距离的平行的差动配线对,另一种是凹状的传送线路,与所述非偏斜调整部的差动配线对间的距离相比,其具有窄的差动配线对间距离的平行的差动配线对。
文档编号H05K1/02GK102170749SQ20111000658
公开日2011年8月31日 申请日期2011年1月10日 优先权日2010年2月25日
发明者中岛和则, 柏木健二, 池谷昭雄, 濑崎直裕, 米家雅真 申请人:株式会社日立制作所
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