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

高速信號線跨溝對眼圖抖動的影響分析

君鑒科技 ? 2025-06-04 17:32 ? 次閱讀

今天講一下高速信號線跨溝對眼圖抖動的影響。

高速信號跨溝及信號回流的基本概念

下圖所示為一個信號流向及其回流示意圖。基于基爾霍夫定律,電流是閉環的,也就是說任意一個電路的節點只要有電流流出就一定會有電流流入,返回到節點(通常是驅動器)的電流通常就叫返回電流。且高頻電流總是沿著最小的環路面積移動,高頻返回電流通常是沿著阻抗最小的路徑返回。對于一個同軸電纜,其芯線為電流流動路徑,而外殼的地就是返回電流的流動路徑,所謂信號跨溝也就是返回電流的路徑被斷開或者是有部分溝槽;對于一個PCB板上的高速傳輸線來說,其電流流動路徑為PCB板上的傳輸線,電流返回路徑通常為與傳輸線相鄰的地平面或者電源平面層(也稱為傳輸線的參考平面),當與傳輸線相鄰的參考平面層有溝槽等不完整現象時,返回電流的路徑就可能被破壞,這時候也稱高速信號跨溝。

如圖1所示,當返回電流路徑被斷開或者被溝槽阻隔時通常稱為高速信號跨溝。

dc159556-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖1 信號流向及回流路徑示意圖


當高速信號發生跨溝現象的時候,整個電流的環路面積將增加,通常系統的EMC輻射也將增加。同時傳輸線的特征阻抗也將發生變化(如下圖2所示為信號線阻抗變化曲線),信號遇到傳輸線特征阻抗突變點時將發生發射、振鈴等信號完整性問題。

dc316e0c-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖2 Lecroy WE100H-TDR測得的PCB傳輸線阻抗變化示意圖


那么高速信號跨溝對信號的眼圖、抖動、上升時間等影響是否很大呢?下面我們使用Lecroy的最新款示波器WP760 ZI 來實測下一個3.125Gb/s的XAUI信號跨越分割平面后的眼圖、抖動、頻譜等參數變化情況以及一個快沿信號(Lecroy的WP760 ZI自帶有一個SMA輸出接口可以發出一個上升時間為70ps左右(20%-80%),見下圖3),可以很方便的用作快沿調試信號。

dc5a3aa8-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖3 Lecroy WP760 ZI輸出的快沿脈沖信號



3.125Gbits/s XAUI信號跨溝時眼圖抖動等參數的變化

1、眼圖

dc7ef500-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖4 XAUI信號未跨溝時的眼圖及相關參數(左)

以及有跨溝且溝槽寬度為120mil時的眼圖及相關參數(右)(結果為Lecroy WP760 ZI測得)


從圖4可看出,信號跨越溝槽以后,眼圖的張開度有明顯減小,眼圖各項參數均有一定程度的惡化,眼高降低了40mv左右(通常XAUI信號規定接收端的信號幅度不低于50mv),眼寬也降低了20ps左右(大約為1/16UI),可見參考平面上的溝槽對信號眼圖的影響還是非常明顯的。


2、抖動XAUI信號沒有跨溝情況抖動測試結果如下圖5所示

dc9f9242-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖5 XAUI信號沒有跨溝時的抖動測試結果(測得總體抖動Tj為219.4ps,固有抖動Dj為141.3ps)


XAUI信號有跨溝情況(溝槽寬度為120mil)抖動測試結果如下圖6所示

dcb11fc6-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖6 XAUI信號跨越120mil寬度溝槽時的抖動測試結果(測得總體抖動Tj為255.4ps,固有抖動Dj為157.6ps)


從圖5、圖6看出,信號跨越溝槽后總體抖動Tj增加了約40ps左右,固有抖動Dj增加了15ps左右。


3、信號頻譜能量Lecroy的最新款示波器WP760 ZI新增了一個頻譜分析儀選件,該選件的操作界面非常類似于R&S等頻譜儀,可以很便捷的設定center frequency、span范圍等,且可以實時顯示峰值點的頻率值及對應幅度值大小,操作起來非常方便簡潔,界面如下圖7所示:

dcd8f4ec-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖7 Lecroy WP760ZI新增的頻譜分析儀選件


XAUI信號沒有跨溝情況下頻譜能量如下圖8所示所示

dcf88154-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖8 XAUI信號沒有跨溝情況下3.125GHZ點處的功率譜能量(-49.9dbm)


XAUI信號有跨溝情況(溝槽寬度為120mil)抖動測試結果如下圖9所示

dd1663d6-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖9 XAUI信號跨越120mil寬度溝槽情況下3.125GHZ點處的功率譜能量(-49.5dbm)


從圖8和圖9可見,信號跨越溝槽后,頻譜能量略有增加,可能原因是信號環路增加,導致外部耦合進來的信號能量疊加進來或者是由于信號跨溝導致各頻段能量分布發生變化導致的。


快沿脈沖信號跨溝時抖動上升時間等參數的變化

1、上升時間及抖動


快沿信號沒有跨溝時上升時間抖動等參數的測量,如下圖10所示

dd2be81e-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖10 快沿信號未跨溝時上升時間以及抖動等參數的測量(測得上升時間為197.5ps,周期抖動RMS值為2.59ps)


快沿信號跨越120mil寬的溝槽時上升時間及抖動等參數的測量,如下圖11所示

dd53e60c-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖11 快沿信號跨越120mil溝槽時上升時間以及抖動等參數的測量(測得上升時間為224.3ps,周期抖動RMS值為3.19ps)從圖10、圖11可見信號跨溝后,信號的上升時間和抖動受到的影響都非常明顯。


2、頻譜


快沿信號沒有跨溝時500MHZ左右的功率譜,如下圖12所示

dd76a23c-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖12 快沿信號未跨溝時500MHZ左右的功率譜


快沿信號跨越120mil溝槽時500MHZ左右的功率譜,如下圖13所示

dda74cc0-4126-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg

圖13 快沿信號跨越120mil溝槽時500MHz左右功率譜


從圖12、圖13可見,信號跨越溝槽后500MHZ左右頻點的能量亦略有增加。


總結

從上述測試結果可見,當高速信號尤其是快沿高速信號跨越分割參考平面時,信號的眼圖、抖動、上升時間等均會受到比較大的影響。

上述測試結果給出了一個比較直觀的測試對比,可供參考。因此在高速設計時為了保持比較好的信號完整性,一定要注意避免高速信號線跨越分割平面。


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
  • 示波器
    +關注

    關注

    113

    文章

    6546

    瀏覽量

    188218
  • 高速信號
    +關注

    關注

    1

    文章

    240

    瀏覽量

    17989
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    淺談PCB設計的高速信號信號回流

    高速信號發生現象時,整個電流的環路面積將增加,通常系統的EMC輻射也將增加。同時傳輸的特征阻抗也將發生變化(如下圖2所示為
    發表于 09-15 11:05 ?1207次閱讀

    請教高手:關于信號線分割的問題

     如果信號線必須電源或地平面分割的話,則需要橋接電容。那么橋接電容的位置是否要靠近信號線,為什么?有沒有理論根據?
    發表于 02-10 16:48

    高速信號線必須走pcb外層嗎?

    比如射頻走或者一些高速信號線,必須走多層板外層還是內層也可以走
    發表于 10-07 08:22

    Altium Designer信號線束的使用

    使用Altium Designer進行原理設計時,好多人不知道信號線束如何使用,此文詳細介紹如何使用信號線
    發表于 12-09 15:19 ?0次下載

    信號線和電源的區別

    信號線和電源最大的區別就是信號線傳輸模擬信號或是數字信號,電源用來傳輸電流。
    的頭像 發表于 05-17 15:11 ?7w次閱讀

    信號線是怎么傳輸的

    信號線的概念比數據線寬泛,信號包括語音、數據、圖像等,傳輸這些信號都叫信號線,電話本身就是
    的頭像 發表于 05-17 15:14 ?1.5w次閱讀

    信號線有哪些

    我們可將信號線分為強信號線、弱信號線和標準信號線.強信號線是指音箱與功放之間的連接線,這類往往
    的頭像 發表于 05-17 15:20 ?1.5w次閱讀

    digilent信號線組件介紹

    Analog Discovery信號線組件,或稱Flywire,是與Analog Discovery產品原裝信號線相同的組件。
    的頭像 發表于 11-26 11:08 ?1762次閱讀
    digilent<b class='flag-5'>信號線</b>組件介紹

    差分信號線中間可否加地線?

    差分信號線中間可否加地線? 差分信號線是一種常見的電子設備連接方式,用于傳輸信號。它通常由兩條相互對稱的信號線組成,稱為正號和負號
    的頭像 發表于 11-24 14:44 ?2023次閱讀

    高速電路設計中,如何應對PCB設計中信號線分割

    一站式PCBA智造廠家今天為大家講講PCB信號分割線怎么處理?PCB設計中分割的處理方法。在 PCB設計 過程中,電源平面的分割或者是地平面的分割,會導致平面的不完整,這樣信號
    的頭像 發表于 12-04 10:26 ?1091次閱讀
    在<b class='flag-5'>高速</b>電路設計中,如何應對PCB設計中<b class='flag-5'>信號線</b>的<b class='flag-5'>跨</b>分割

    差分信號線與單端信號線的區別

    差分信號線與單端信號線是電子通信領域中兩種常見的信號傳輸方式。它們各自具有獨特的特性和應用場景。
    的頭像 發表于 04-10 17:02 ?1652次閱讀

    信號線是什么

    信號線主要是指在電氣控制電路中用于傳遞傳感信息與控制信息的線路。以下是對信號線的詳細解釋: 一、定義與功能 定義:信號線是用來傳輸由音源(信號源)所產生的各種
    的頭像 發表于 11-01 10:05 ?2166次閱讀

    差分信號線的選擇與處理

    差分信號線的選擇與處理對于確保高速通信系統的穩定性和可靠性至關重要。以下是對差分信號線選擇與處理的介紹: 一、差分信號線的選擇 阻抗匹配 : 差分
    的頭像 發表于 12-25 18:05 ?1189次閱讀

    高速信號線走線規則有哪些

    高速數字電路設計中,信號完整性(SI)是確保系統性能和可靠性的核心要素。高速信號線的走線規則對于維持信號質量、減少噪聲干擾以及優化時序性能
    的頭像 發表于 01-30 16:02 ?1081次閱讀

    信號線和光纖的區別是什么

    信號線和光纖是兩種完全不同的傳輸介質,它們在傳輸原理、結構特性、性能表現及應用場景上均有顯著差異。以下從五個核心維度為您詳細對比: 1、傳輸原理: 信號線:通過電信號傳輸信息,可以傳
    的頭像 發表于 03-25 10:09 ?417次閱讀