女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

PCB傳輸線SI傳輸問題怎樣解決

PCB線路板打樣 ? 來源:ct ? 2019-10-13 14:23 ? 次閱讀

1. SI問題的成因

SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現反射現象。

SI反射問題在信號波形上的表征就是:上沖/下沖/振鈴 等。

下圖所示是一個典型的高速信號互連鏈路,信號傳輸路徑包括:①發送端芯片(封裝與PCB過孔)②子卡PCB走線③子卡連接器④背板PCB走線⑤對側子卡連接器⑥對側子卡PCB走線⑦AC耦合電容⑧接收端芯片(封裝與PCB過孔)

PCB傳輸線SI傳輸問題怎樣解決

圖1 典型高速信號互連鏈路

可以看出,實際電子產品的高速信號互連鏈路是比較復雜的,而且通常在不同部件連接點處是會產生阻抗失配的問題、從而造成信號的發射。

高速互連鏈路常見的阻抗不連續點:

(1) 芯片封裝:通常芯片封裝基板內的PCB走線線寬會比普通PCB板細很多,阻抗控制不容易;

(2) PCB過孔:PCB過孔通常為容性效應,特征阻抗偏低,PCB設計最應該關注與優化;

(3) 連接器:連接器內銅互連鏈路的設計要同時受到機械可靠性與電氣性能的雙重影響,在兩者之間尋求平衡;

PCB走線反而一般情況下阻抗控制比其他互連部件更容易,重點關注層疊設計、板材選擇,但通常PCB加工板廠的阻抗控制公差為10%,要達到5~8%的阻抗公差控制往往需要花費更高的加工成本。

2. 傳輸線反射基礎理論

驅動器加信號到傳輸線時,信號的幅度依賴于驅動器的電壓與電阻和傳輸線阻抗。驅動器上的初始電壓通過自身電阻和傳輸線阻抗的分壓來控制。

下圖描繪了加在長的傳輸線上的初始波形,初始的電壓Vi傳送到傳輸線上直到到達末端,Vi的幅度通過驅動器電阻和傳輸線阻抗的分壓來決定:

PCB傳輸線SI傳輸問題怎樣解決

圖2 信號波形在長傳輸線的傳播

如果傳輸線的末端端接一個阻抗,而且這個阻抗與線的阻抗精確的匹配,那么幅度為Vi的信號將被端接到地,電壓Vi將仍保持在線上直到信號源轉換。在這種情況下Vi是dc穩態值。否則,如果傳輸線的末端的阻抗不是線的特征阻抗,信號的一部分端接到地,信號的其余部分將被反射到傳輸線回到源。反射回的信號的量通過反射系數決定,反射系數由確定的點的反射電壓和輸入電壓的比決定。這個點定義為傳輸線上阻抗不連續。阻抗不連續可以是不同特征阻抗的傳輸線的一部分,也可以是端接電阻或者是到芯片緩沖器上的輸入阻抗。

反射系數的計算:

PCB傳輸線SI傳輸問題怎樣解決

其中Z0為傳輸線標準阻抗,Zt為傳輸線上某個不連續點的阻抗。

等式假設信號在特征阻抗為Z0的傳輸線上傳送遇到了不連續的阻抗Zt。注意如果Z0=Zt,反射系數為0,意味著沒有反射。Z0= Zt這種情況就稱為匹配的端接。

如下圖所示當輸入波形遇到端接Zt,信號的一部分Viρ被反射回源端并且加在輸入波形上,整個輸入信號波形幅度為Viρ+Vi。反射的部分可能從源產生另一個反射,反射和逆反射一直持續直到傳輸線穩定。

PCB傳輸線SI傳輸問題怎樣解決

圖3 阻抗不匹配情況下的信號反射

當傳輸線完全匹配、短路、開路時的反射系數如下圖所示:

PCB傳輸線SI傳輸問題怎樣解決

圖4 (a)端接(b)短路(c)開路 三種情況下的反射系數

在實際應用的互連鏈路中,理想的傳輸線是不存在的,也不可能存在完全匹配,因此信號的反射是必然存在的,設計的關鍵在于如何把互連鏈路中的各個部件阻抗差距盡量縮小,從而減小反射信號幅度、避免多級反射對信號質量造成致命影響。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4354

    文章

    23428

    瀏覽量

    406914
  • 華強pcb線路板打樣

    關注

    5

    文章

    14629

    瀏覽量

    43753
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    知識分享-傳輸線的返回電流(信號完整性揭秘)

    信號完整性揭秘-于博士SI設計手記3.3傳輸線的返回電流按照傳統的電路理論,電流要流到互連線的末端,然后從另一條路徑回流,才能形成電流回路。如果傳輸線無限長,信號電壓施加到傳輸線上后,
    的頭像 發表于 05-27 17:36 ?146次閱讀
    知識分享-<b class='flag-5'>傳輸線</b>的返回電流(信號完整性揭秘)

    傳輸線高頻參數之Crosstalk

    是由于電信號在通過傳輸線時,產生的電場穿過了相鄰的傳輸線,而導致相鄰的傳輸線上也產生了電信號,如上圖所示,用網分測試的時候,差分S參數Sdd31表示近端串擾,Sd
    的頭像 發表于 05-22 07:33 ?90次閱讀
    <b class='flag-5'>傳輸線</b>高頻參數之Crosstalk

    高速多層板SI/PI分析的關鍵要點是什么

    是確保高速多層板性能和可靠性的關鍵步驟。以下是一些關鍵的SI/PI分析要點: 信號完整性(SI)分析要點 傳輸線效應: 在高速設計中,傳輸線效應變得顯著。需要分析微帶
    的頭像 發表于 05-15 17:39 ?147次閱讀

    PCB制板廠加工問題很大啊,高速PCB傳輸線阻抗一直往上跑

    后上升到110歐姆甚至120歐姆嚇怕了哦! 問題:問下大家哈,到底傳輸線TDR阻抗的上漂量跟PCB的哪些因素有關系呢?
    發表于 04-07 17:27

    傳輸線特征阻抗是設計中最重要的因素

    就是要確保信號在傳輸過程中看到的阻抗盡可能地保持恒定不變。這里主要是指要保持傳輸線的特征阻抗為常量。所以設計生產制造受控阻抗的PCB板就變得越來越重要。而至于任何其它的設計訣竅諸如最小化金手指長度
    發表于 01-21 07:11

    PCB設計中的Stub天線對信號傳輸的影響

    PCB設計中,Stub(也稱為短樁或殘樁)對信號傳輸有以下幾個主要影響:1.容性效應導致的阻抗偏低:Stub會導致容性效應,使得阻抗偏低,影響信道的阻抗一致性。Stub越長,阻抗
    的頭像 發表于 12-24 17:21 ?1147次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB</b>設計中的Stub天線對信號<b class='flag-5'>傳輸</b>的影響

    DAC3482的I通道輸出電路,傳輸線變壓器有什么作用?

    下圖是DAC3482的I通道輸出電路,這里T11是1:1的傳輸線變壓器,T4是4:1的變壓器。如果IOUTA2是20mA,IOUTA1是0mA,求分析下此時IOUTA2輸出是多少,為什么?這里的傳輸線變壓器有什么作用?前面兩個100歐電阻中間接地有啥作用?
    發表于 12-20 07:50

    PCB板厚度對信號傳輸的影響

    PCB板的厚度對其信號傳輸性能有著顯著的影響。以下是詳細分析: 1、信號傳輸速度 PCB板的厚度會影響信號傳輸的速度。一般來說,較薄的
    的頭像 發表于 12-06 17:24 ?917次閱讀

    平衡傳輸線標準的重要性

    對于需要長距離通信的系統。本文將探討平衡傳輸線標準的重要性。 一、平衡傳輸線標準的必要性 1. 提高信號完整性 在長距離傳輸中,信號完整性是一個關鍵問題。不平衡傳輸線容易受到電磁干擾(
    的頭像 發表于 10-04 17:26 ?638次閱讀

    用邏輯驅動傳輸線

    電子發燒友網站提供《用邏輯驅動傳輸線.pdf》資料免費下載
    發表于 09-21 11:23 ?0次下載
    用邏輯驅動<b class='flag-5'>傳輸線</b>

    有損傳輸線及其特性介紹

    電子發燒友網站提供《有損傳輸線及其特性介紹.pdf》資料免費下載
    發表于 08-12 14:24 ?1次下載

    傳輸線的理論基礎

    電子發燒友網站提供《傳輸線的理論基礎.pdf》資料免費下載
    發表于 08-12 09:32 ?0次下載

    簡述光纖傳輸線路的基本組成

    光纖傳輸線路作為現代通信網絡的基石,其基本組成涵蓋了多個關鍵部分,共同協作以實現高效、穩定的光信號傳輸。以下是對光纖傳輸線路基本組成的詳細描述,旨在全面解析其技術架構與工作原理。
    的頭像 發表于 08-09 15:15 ?1380次閱讀

    高速差分訊號傳輸理論

    差分信號的傳輸需要一對傳輸線來實現,那么這對傳輸線又叫做差分對。能夠用單端傳輸線組成差分對的兩條傳輸線。和單端
    的頭像 發表于 08-08 08:27 ?1140次閱讀
    高速差分訊號<b class='flag-5'>傳輸</b>理論

    高速信號傳輸鏈路的損耗和均衡

    高速總線升級迭代的矛盾在于,消費者對性能的需求驅動著信號速率成倍的增長,消費者對便捷性的需求使得傳輸線無法縮短,消費者對低成本的追求要求PCB板材和傳輸線不能太貴,這就導致ISI抖動變得越來越嚴重
    的頭像 發表于 07-03 10:00 ?1296次閱讀
    高速信號<b class='flag-5'>傳輸</b>鏈路的損耗和均衡