傳輸線特性阻抗傳輸線的基本特性是特性阻抗和信號(hào)的傳輸延遲,在這里,我們主要討論特性阻抗。傳輸線是一個(gè)分布參數(shù)系統(tǒng),它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:53
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信號(hào)完整性基本上是阻抗匹配的問題。而影響阻抗匹配的因素有信號(hào)源的架構(gòu)和輸出阻抗(output impedance),走線的特性阻抗,負(fù)載端的特性,走線的拓樸(topology)架構(gòu)等。解決的方式是靠端接(termination)與調(diào)整走線的拓樸。
2022-09-15 17:05:05
975 本內(nèi)容講解了計(jì)算高頻設(shè)計(jì)時(shí)計(jì)算特性阻抗等參數(shù)的軟件。因?yàn)镚PS接收機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),天線信號(hào)線的特性阻抗要求在50歐姆,以實(shí)現(xiàn)與天線的阻抗匹配,若人工去計(jì)算,計(jì)算較繁瑣,較容易出
2011-12-14 17:57:48
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提供的制造允許誤差和鄰近布線的影響。 在信號(hào)完整的理想情況下,所有高速節(jié)點(diǎn)應(yīng)該布線在阻抗控制內(nèi)層(例如帶狀線),但是實(shí)際上,工程師必須經(jīng)常使用外層進(jìn)行所有或者部分高速節(jié)點(diǎn)的布線。要使SI最佳并保持
2014-12-15 14:01:07
、仿真軟件優(yōu)劣等概況;概述后面諸講的各種基本概念。同時(shí),簡(jiǎn)要介紹相關(guān)技術(shù)資料、國(guó)內(nèi)外最新科研成果、國(guó)內(nèi)出版的原版譯著情況等。第二講 信號(hào)/互連線帶寬與時(shí)頻域阻抗 介紹信號(hào)完整性的研究對(duì)象——上升邊
2010-12-16 10:03:11
做了電路設(shè)計(jì)有一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)信號(hào)完整性不僅需要工作經(jīng)驗(yàn),也需要很強(qiáng)的理論指導(dǎo),壇友能提供一些信號(hào)完整性的視頻資料么?非常感謝!
2019-02-14 14:43:52
在altium designer中想進(jìn)行信號(hào)完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
計(jì)算走線的阻抗特性。阻抗將會(huì)影響信號(hào)線上接收器中的波形形狀。最基本的信號(hào)完整性分析包括設(shè)置電路板疊層(包括適當(dāng)?shù)慕殡妼雍穸?,以及查找正確的走線寬度,以實(shí)現(xiàn)一定的走線目標(biāo)阻抗。與過孔相比,對(duì)走線進(jìn)行建模
2019-06-17 10:23:53
和PI因素對(duì)于實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的最佳功能很重要。當(dāng)信號(hào)完整性問題在1990年代浮出水面時(shí),很明顯“純數(shù)字”一詞不存在。目前,這兩個(gè)因素都有各自的問題,它們直接導(dǎo)致不同設(shè)計(jì)階段的設(shè)備故障。因此,對(duì)于設(shè)計(jì)工程師...
2021-12-30 06:49:16
,信號(hào)傳播路徑中阻抗發(fā)生變化的點(diǎn),其電壓不再是原來傳輸?shù)碾妷骸_@種反射電壓會(huì)改變信號(hào)的波形,從而可能會(huì)引起信號(hào)完整性問題。這種感性的認(rèn)識(shí)對(duì)研究信號(hào)完整性及設(shè)計(jì)電路板非常重要,必須在頭腦中建立起這個(gè)概念。
2019-05-31 07:48:31
一位信號(hào)完整性工程師總結(jié)的精華,轉(zhuǎn)過來給大家分享一下 1、信號(hào)上升時(shí)間約是時(shí)鐘周期的10%,即1/10x1/Fclock。例如100MHZ 使中的上升時(shí)間大約是1NS. 2、理想方波的N 次諧波
2018-10-24 09:12:46
高速設(shè)計(jì)中的信號(hào)完整性和電源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
顯示,并不是在所有的頻點(diǎn)上都呈現(xiàn)出高阻抗。此時(shí)電源完整性與激勵(lì)信號(hào)的頻譜直接相關(guān),如果在進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試時(shí)的激勵(lì)信號(hào)避開3個(gè)諧振區(qū),就不會(huì)呈現(xiàn)出高阻抗特性。因此,確定激勵(lì)信號(hào)的頻譜分布是分析與設(shè)計(jì)的前提。而
2015-01-07 11:33:53
信號(hào)完整性與電源完整性的仿真分析與設(shè)計(jì),不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
其實(shí)電源完整性可做的事情有很多,今天就來了解了解吧。信號(hào)完整性與電源完整性分析信號(hào)完整性(SI)和電源完整性(PI)是兩種不同但領(lǐng)域相關(guān)的分析,涉及數(shù)字電路正確操作。在信號(hào)完整性中,重點(diǎn)是確保傳輸
2021-11-15 07:37:08
得講講電源完整性。話不多說,直接上圖:01.區(qū)別記得剛接觸信號(hào)完整性的時(shí)候,對(duì)電源完整性(PI)和電源工程師之間的關(guān)系是分不清的。后來才漸漸了解這里面的千差萬別。簡(jiǎn)單來說,電源的產(chǎn)生與轉(zhuǎn)化,比如Buck電路,LDO,DC-DC等,源端部分這些是電源工程師來確定的。電源工程師也會(huì)進(jìn)行相關(guān)的電源可靠性設(shè)
2021-11-15 06:32:45
行業(yè)工程技術(shù)人員提高在信號(hào)完整性分析方面的專業(yè)技能,利用仿真工具快速掌握分析SI和PI問題的工具和技巧,為企業(yè)培養(yǎng)優(yōu)秀的SI工程師,提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性,增強(qiáng)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)國(guó)際的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)電
2009-11-25 10:13:20
信號(hào)完整性資料
2015-09-18 17:26:36
就變得重要了,通常將這種情況稱為高頻領(lǐng)域或高速領(lǐng)域。這些術(shù)語意味著在那些互連線對(duì)信號(hào)不再透明的產(chǎn)品或系統(tǒng)中,如果不小心就會(huì)出現(xiàn)一種或多種信號(hào)完整性問題。
從廣義上講,信號(hào)完整性指的是在高速產(chǎn)品中由互連線引起的所有問題。它主要研究互連線與數(shù)字償號(hào)的電壓電流波形相互作用時(shí)其電氣特性參數(shù)如何影響產(chǎn)品的性能。
2023-09-28 08:18:07
信號(hào)完整性分析與設(shè)計(jì)信號(hào)完整性設(shè)計(jì)背景???什什么是信號(hào)完整D??信信號(hào)完整性設(shè)計(jì)內(nèi)è??典典型信號(hào)完整性問題與對(duì)2現(xiàn)在數(shù)字電路發(fā)展的趨ê??速速率越來越???芯芯片集成度越來越高£P(guān)C板板越來越
2009-09-12 10:20:03
信號(hào)完整性的定義信號(hào)完整性包含哪些內(nèi)容
2021-03-04 06:09:35
值仿真工具,這些分析可以應(yīng)用于建模和仿真。7、測(cè)量無源器件和互連線的電氣特性的儀器一般有三種:阻抗分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀和時(shí)域反射儀。8、這些儀器對(duì)減小設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高建模和仿真過程精度的可信度起著重要作用。9、理解這四種信號(hào)完整性問題可以得出消除這些問題的最重要的方法。
2015-12-12 10:30:56
本文主要介紹信號(hào)完整性是什么,信號(hào)完整性包括哪些內(nèi)容,什么時(shí)候需要注意信號(hào)完整性問題?
2021-01-25 06:51:11
、Sigrity,對(duì)于信號(hào)完整性工程師來講至少要熟悉一種仿真軟件。這樣才能增加你設(shè)計(jì)的信心。本資料系統(tǒng)整合了相關(guān)資料,工程師們可根據(jù)自身情況選擇適合自己的學(xué)習(xí)資料,以下為資料截圖:參與以下活動(dòng)還可以獲得精美書籍:【送書福利】不懂PDN談何電源完整性?請(qǐng)收下這本PDN設(shè)計(jì)指導(dǎo)硬核書
2019-09-03 17:54:59
印制板)和系統(tǒng)的核心技術(shù)就是微波背景下的互連設(shè)計(jì)與信號(hào)完整性分析。全世界高速高密度電路的發(fā)展表明:互連正在取代器件,躍升為高速電路設(shè)計(jì)的主角。信號(hào)完整性分析是高速互連設(shè)計(jì)的支撐與保障。要想精通高速
2010-05-29 13:29:11
或高速脈沖信號(hào)的電壓),測(cè)量出反射回來的電壓變化,然后通過PC計(jì)算并輸出特性阻抗值Z0來。計(jì)算公式: Z0 =Z參V線/(V參-V線)5.3AOI對(duì)特性阻抗值的控制5.4由于導(dǎo)線制造的完整性(尺寸偏差
2018-02-08 08:29:08
特性阻抗到底是什么?
2021-02-25 07:16:16
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性質(zhì)、計(jì)算和測(cè)量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
)。 這些參數(shù)是由諸如導(dǎo)體尺寸、導(dǎo)體間的距離以及電纜絕緣材料特性等物理參數(shù)決定的。 測(cè)量特性阻抗時(shí),可在電纜的另一-端用特性阻抗的等值電阻終接,其測(cè)量結(jié)果會(huì)跟輸入信號(hào)的頻率有關(guān)。特性阻抗的測(cè)量單位為歐姆。在
2019-05-30 06:11:27
反射和串?dāng)_的分析結(jié)果。Altium Designer的信號(hào)完整性分析采用IC器件的IBIS模型,通過對(duì)版圖內(nèi)信號(hào)線路的阻抗計(jì)算,得到信號(hào)響應(yīng)和失真等仿真數(shù)據(jù)來檢查設(shè)計(jì)信號(hào)的可靠性。Altium
2015-12-28 22:25:04
最近接手一個(gè)LVDS信號(hào)轉(zhuǎn)接板制作的任務(wù),本人對(duì)于設(shè)計(jì)高頻layout一點(diǎn)都不懂,完全是小白的概念,查了些資料了解LVDS要設(shè)計(jì)特性阻抗,知道了LVDS特性阻抗為100Ω,首先說明一下情況,信號(hào)
2018-12-16 16:55:27
的速度傳輸,信號(hào)從驅(qū)動(dòng)端發(fā)出到達(dá)接收端,其間存在一個(gè)傳輸延遲。過多的信號(hào)延遲或者信號(hào)延遲不匹配可能導(dǎo)致時(shí)序錯(cuò)誤和邏輯器件功能混亂。 基于信號(hào)完整性分析的高速數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析不僅能夠有效地提高產(chǎn)品的性能
2018-11-27 15:22:34
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 09:22 編輯
轉(zhuǎn)帖在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗問題困擾著許多中國(guó)工程師。本文通過簡(jiǎn)單而且直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性
2017-10-25 11:30:31
在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗問題困擾著許多中國(guó)工程師。本文通過簡(jiǎn)單而且直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性質(zhì)、計(jì)算和測(cè)量方法。在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-10-12 13:19:56
在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗問題困擾著許多中國(guó)工程師。深圳捷多邦科技有限公司的工程師通過本文簡(jiǎn)單而且直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性質(zhì)、計(jì)算和測(cè)量方法。 在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板
2018-09-12 15:38:58
超過線寬的20%,就能接收。必須要求測(cè)定特性阻抗值,這個(gè)阻抗也要控制在公差以 內(nèi),否則,只有報(bào)廢,不得返工。 二、訊號(hào)傳播與傳輸線 1、信號(hào)傳輸線定義 (1)根據(jù)電磁波的原理,波長(zhǎng)(λ)越短
2018-09-14 16:21:15
本文具體分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制辦法。
2021-04-25 07:27:35
``當(dāng)前,高速PCB設(shè)計(jì)有哪些技術(shù)難點(diǎn)?小編稍微列舉了一下,大概平常工程師在設(shè)計(jì)PCB,會(huì)遇到以下問題:1、明顯的反射特性,傳輸特性與串?dāng)_特性無法解決2、選擇端接方式有哪些影響因素3、元器件排列布局
2019-11-13 18:26:40
VNA是如何測(cè)量高速器件的信號(hào)完整性(SI)?
2021-05-11 06:49:40
工程技術(shù)人員提高在信號(hào)完整性分析方面的專業(yè)技能,利用仿真工具快速掌握分析SI和PI問題的工具和技巧,為企業(yè)培養(yǎng)優(yōu)秀的SI工程師,提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性,增強(qiáng)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)國(guó)際的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)電
2009-11-18 17:28:42
本帖最后由 KnightZhang 于 2016-8-24 10:38 編輯
【信號(hào)完整性工程師】1. 高速信號(hào)完整性測(cè)試2. 使用過以下SI 工具之一: Cadence
2016-08-24 10:35:38
`編輯推薦本書全面論述了信號(hào)完整性與電源完整性問題。主要講述信號(hào)完整性分析及物理設(shè)計(jì)概論,6類信號(hào)完整性問題的實(shí)質(zhì)含義,物理互連設(shè)計(jì)對(duì)信號(hào)完整性的影響,電容、電感、電阻和電導(dǎo)的特性分析,求解信號(hào)
2017-08-08 18:03:31
`編輯推薦《國(guó)外電子與通信教材系列:信號(hào)完整性與電源完整性分析(第二版)》強(qiáng)調(diào)直覺理解、實(shí)用工具和工程素養(yǎng)。作者以實(shí)踐專家的視角指出造成信號(hào)完整性問題的根源,并特別給出了設(shè)計(jì)階段前期的問題解決
2017-09-19 18:21:05
功能混亂。PCB信號(hào)完整性的步驟在信號(hào)完整的理想情況下,所有高速節(jié)點(diǎn)應(yīng)該布線在阻抗控制內(nèi)層(例如帶狀線)。要使SI最佳并保持電路板去耦,就應(yīng)該盡可能將接地層/電源層成對(duì)布放。如果只能有一對(duì)接地層/電源層
2019-09-25 07:30:00
頻率范圍內(nèi),R和G對(duì)特性阻抗的影響很小,這種情況下,傳輸線的特性阻抗為一個(gè)實(shí)數(shù),公式被簡(jiǎn)化為: 此時(shí)的傳播速度則為: 特性阻抗是阻抗匹配的一個(gè)重要參數(shù)。阻抗匹配關(guān)系到信號(hào)完整性問題,如反射
2019-07-12 06:00:00
`` 本帖最后由 lzr858585 于 2021-4-6 11:11 編輯
本書主要介紹信號(hào)完整性和物理設(shè)計(jì)概論,帶寬、電感和特性阻抗的實(shí)質(zhì),電阻電容電感和阻抗的相關(guān)分析。解決SI完整性問題的四個(gè)實(shí)用技術(shù)手段,物理互連設(shè)計(jì)對(duì)信號(hào)的影響,數(shù)學(xué)推導(dǎo)背后邏輯,改進(jìn)信號(hào)完整性的推薦設(shè)計(jì)準(zhǔn)則等。``
2021-04-06 11:10:15
基于優(yōu)化多層印制板,改進(jìn)信號(hào)完整性的設(shè)計(jì),主要通過調(diào)整疊層設(shè)計(jì)中的各層導(dǎo)線寬度、基板厚度、填充層厚度和絕緣材料厚度,4個(gè)維度參數(shù),從而改變信號(hào)傳輸路徑特性阻抗的方法,有具體應(yīng)用實(shí)例。
2021-04-06 11:15:43
過去的電路時(shí)鐘頻率大多在10MHz,即10ns,此時(shí)最主要的任務(wù)就是布通和不破壞封裝。而如今的時(shí)鐘高達(dá)100MHz,即1ns,此時(shí)信號(hào)的完整性就顯得尤為重要。布線不合理將會(huì)影響其中幾點(diǎn):1.時(shí)序2.
2017-11-22 17:36:01
)如果電源設(shè)計(jì)工程師對(duì)片上核心器件的瞬時(shí)電流指標(biāo)知道得越多,則設(shè)計(jì)者對(duì)PDN的阻抗和電源線上的噪聲指標(biāo)就掌握得越準(zhǔn)確。因此,電源完整性設(shè)計(jì)師就能夠從容地設(shè)計(jì)出有著最佳電路裕量,但電路的性價(jià)比指標(biāo)更高
2019-08-15 13:53:54
`9年IC布局工程師來做客,聊聊PADS、信號(hào)完整性【高手問答】第18期 小編導(dǎo)讀:本期高手問答(12.5~12.19)邀請(qǐng)到了9年工作經(jīng)驗(yàn)的IC布線設(shè)計(jì)師覃工,覃工擅長(zhǎng)手機(jī)PCB設(shè)計(jì),工控行業(yè)
2014-12-08 10:32:39
提升工程師的設(shè)計(jì)能力。本課程詳細(xì)介紹了信號(hào)完整性(SI)和電源完整性(PI)知識(shí)體系中重要的知識(shí)點(diǎn),以及經(jīng)常導(dǎo)致設(shè)計(jì)失敗的隱藏的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。圍繞這些知識(shí)點(diǎn),通過一個(gè)個(gè)案例逐步展開系統(tǒng)化設(shè)計(jì)方法的理念、思路
2016-05-05 14:26:26
特性阻抗:又稱“特征阻抗”,它不是直流電阻,屬于長(zhǎng)線傳輸中的概念。在高頻范圍內(nèi),信號(hào)傳輸過程中,信號(hào)沿到達(dá)的地方,信號(hào)線和參考平面(電源或地平面)間由于電場(chǎng)的建立,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)瞬間電流,如果傳輸線
2019-06-03 08:14:49
首先我們定義下什么是電源和信號(hào)完整性?信號(hào)完整性 信號(hào)完整性(SI)分析集中在發(fā)射機(jī)、參考時(shí)鐘、信道和接收機(jī)在誤碼率(BER)方面的性能。電源完整性(PI)側(cè)重于電源分配網(wǎng)絡(luò) (PDN) 提供恒定
2021-12-30 06:33:36
影響傳輸線電路中信號(hào)完整性的一個(gè)主要因素 如果沒有特殊說明,一般用特性阻抗來統(tǒng)稱傳輸線阻抗簡(jiǎn)單的來說,傳輸線阻抗可以用上面的公式來說明,但如果往深里說,我們就要分析信號(hào)在傳輸線中的行為,Eric
2015-01-23 11:56:02
何為信號(hào)完整性:信號(hào)完整性(Signal Integrity,簡(jiǎn)稱SI)是指在信號(hào)線上的信號(hào)質(zhì)量。差的信號(hào)完整性不是由某一單一因素導(dǎo)致的,而是板級(jí)設(shè)計(jì)中多種因素共同引起的。當(dāng)電路中信號(hào)能以要求的時(shí)序
2021-12-30 08:15:58
(differential impedance)的值, 此值是設(shè)計(jì)差分對(duì)的重要參數(shù)。 需要平行也是因?yàn)橐3植罘?b class="flag-6" style="color: red">阻抗的一致性。 若兩線忽遠(yuǎn)忽近, 差分阻抗就會(huì)不一致, 就會(huì)影響信號(hào)完整性(signal
2019-06-03 07:19:49
資深硬件工程師的高速信號(hào)完整性仿真實(shí)例操作,用的是allegro,很有價(jià)值。[hide][/hide]
2020-07-13 23:18:49
分享資深硬件工程師視頻講解信號(hào)完整性原理,學(xué)PCB設(shè)計(jì)和SI仿真的值得一看。
2020-07-04 00:58:42
空間,最后在解空間的基礎(chǔ)上來完成PCB板的設(shè)計(jì)和校驗(yàn)。 隨著集成電路輸出開關(guān)速度提高以及PCB板密度增加,信號(hào)完整性已經(jīng)成為高速數(shù)字PCB設(shè)計(jì)必須關(guān)心的問題之一。元器件和PCB板的參數(shù)、元器件在
2018-08-29 16:28:48
空間,最后在解空間的基礎(chǔ)上來完成PCB板的設(shè)計(jì)和校驗(yàn)。 隨著集成電路輸出開關(guān)速度提高以及PCB板密度增加,信號(hào)完整性已經(jīng)成為高速數(shù)字PCB設(shè)計(jì)必須關(guān)心的問題之一。元器件和PCB板的參數(shù)、元器件在
2008-06-14 09:14:27
。3、信號(hào)延遲和時(shí)序錯(cuò)誤:信號(hào)在PCB的導(dǎo)線上以有限的速度傳輸,信號(hào)從驅(qū)動(dòng)端發(fā)出到達(dá)接收端,其間存在一個(gè)傳輸延遲。過多的信號(hào)延遲或者信號(hào)延遲不匹配可能導(dǎo)致時(shí)序錯(cuò)誤和邏輯器件功能混亂。基于信號(hào)完整性分析
2018-07-31 17:12:43
何為信號(hào)完整性?信號(hào)完整性包括哪些?干擾信號(hào)完整性的因素有哪些?如何去解決?
2021-05-06 07:00:23
影響PCB特性阻抗的因素:介質(zhì)厚度H、銅的厚度T、走線的寬度W、走線的間距、疊層選取的材質(zhì)的介電常數(shù)Er、阻焊的厚度。 一般來說,介質(zhì)厚度、線距越大阻抗值越大;介電常數(shù)、銅厚、線寬、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
高速PCB頻發(fā)故障,使得信號(hào)完整性問題越來越受到工程師的重視。有關(guān)高速PCB信號(hào)完整性的相關(guān)內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)上有很多,這方面的知識(shí)點(diǎn)很容易找到資源學(xué)習(xí),我本人也寫過一本拙作《信號(hào)完整性揭秘》。但是,學(xué)習(xí)理論
2017-06-23 11:52:11
在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗問題困擾著許多中國(guó)工程師。本文通過簡(jiǎn)單而且直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性質(zhì)、計(jì)算和測(cè)量方法。 在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍
2012-06-02 10:08:56
信號(hào)完整性(SI)問題解決得越早,設(shè)計(jì)的效率就越高,從而可避免在電路板設(shè)計(jì)完成之后才增加端接器件。SI設(shè)計(jì)規(guī)劃的工具和資源不少,本文主要探索,究竟還有什么辦法可以確保信號(hào)完整性?
2019-08-02 07:52:35
過程中保持其原始特性,從而確保系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠地運(yùn)行。
三、總線協(xié)議指引
對(duì)于信號(hào)完整性工程師而言,總線協(xié)議是不可或缺的基礎(chǔ)知識(shí)。它不僅是 信號(hào)傳輸?shù)囊罁?jù) ,也是評(píng)估信號(hào)是否滿足設(shè)計(jì)要求的準(zhǔn)則。工程師的所有
2024-03-05 17:16:39
電源完整性是什么意思?能不能講解下
2022-06-27 22:23:39
布線的影響。 在信號(hào)完整的理想情況下,所有高速節(jié)點(diǎn)應(yīng)該布線在阻抗控制內(nèi)層(例如帶狀線),但是實(shí)際上,工程師必須經(jīng)常使用外層進(jìn)行所有或者部分高速節(jié)點(diǎn)的布線。要使 SI最佳并保持電路板去耦,就應(yīng)該盡可能
2015-01-07 11:44:45
( 甚至是多板系統(tǒng) ) ,自動(dòng)屏蔽 SI 問題并生成精確的“引腳到引腳”延遲參數(shù)。只要輸入信號(hào)足夠好,仿真結(jié)果也會(huì)一樣好。這使得器件模型和電路板制造參數(shù)的精確性成為決定仿真結(jié)果的關(guān)鍵因素。很多設(shè)計(jì)工程師將
2014-11-18 10:20:50
參數(shù)。只要輸入信號(hào)足夠好,仿真結(jié)果也會(huì)一樣好。這使得器件模型和電路板制造參數(shù)的精確性成為決定仿真結(jié)果的關(guān)鍵因素。很多設(shè)計(jì)工程師將仿真“最小”和“最大”的設(shè)計(jì)角落,再采用相關(guān)的信息來解決問題并調(diào)整生產(chǎn)率
2009-05-24 23:02:49
信號(hào)完整性與電源完整性分析信號(hào)完整性(SI)和電源完整性(PI)是兩種不同但領(lǐng)域相關(guān)的分析,涉及數(shù)字電路正確操作。在信號(hào)完整性中,重點(diǎn)是確保傳輸?shù)?在接收器中看起來就像 1(對(duì)0同樣如此)。在電源
2021-11-15 06:31:24
年,中國(guó)電子電器可靠性工程協(xié)會(huì)分期組織召開了4期“高速PCB與系統(tǒng)互連設(shè)計(jì)中信號(hào)完整性(SI)分析技術(shù)”高級(jí)研修班,課程的深度和廣度以及李教授精辟講解受到學(xué)員一致好評(píng),應(yīng)廣大客戶建議,中國(guó)電
2010-11-09 14:21:09
在高速PCB電路板的設(shè)計(jì)和制造過程中,工程師需要從布線、元件設(shè)置等方面入手,以確保這一PCB板具有良好的信號(hào)傳輸完整性。在今天的文章中,我們將會(huì)為各位新人工程師們介紹PCB信號(hào)完整性設(shè)計(jì)中常
2018-11-27 09:57:50
在高速PCB設(shè)計(jì)中,信號(hào)完整性問題對(duì)于電路設(shè)計(jì)的可靠性影響越來越明顯,為了解決信號(hào)完整性問題,設(shè)計(jì)工程師將更多的時(shí)間和精力投入到電路板設(shè)計(jì)的約束條件定義階段。通過在設(shè)計(jì)早期使用面向設(shè)計(jì)的信號(hào)分析
2018-09-10 16:37:21
本帖最后由 zhengyee 于 2012-4-17 15:11 編輯
在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗問題困擾著許多中國(guó)工程師。本文通過簡(jiǎn)單而且直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性
2012-04-13 10:35:42
28小時(shí)從數(shù)字電路工程師到信號(hào)完整性工程師:這篇文章講述如何培訓(xùn)數(shù)字電路工程師在信號(hào)完整性設(shè)計(jì)過的成長(zhǎng)過渡課程。加強(qiáng)數(shù)字電路工程師在
2009-10-27 17:38:35
0 FAKRA&HSD技術(shù)條件l IEC60512電子設(shè)備連接器試驗(yàn)和測(cè)量檢測(cè)項(xiàng)目(1)信號(hào)完整性測(cè)試類:特性阻抗、插入損耗、回路損耗、差分阻抗、遠(yuǎn)端串?dāng)_、近端串
2024-03-14 14:27:28
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
特征阻抗(也有人稱特性阻抗),它是在甚高頻、超高頻范圍內(nèi)的概念,它不是
2009-05-24 23:05:57
4645 特性阻抗計(jì)算公式
表面微帶線的特性阻抗值較高并在實(shí)際中廣泛采用,它的外層為控制阻抗的信號(hào)線面,它和與之相鄰的
2009-05-24 23:42:38
22281 
在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗問題困擾著許多中國(guó)工程師。本文通過簡(jiǎn)單而且直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性質(zhì)、計(jì)算和測(cè)量方法。
2011-09-30 14:17:17
1348 信號(hào)完整性工程師工作職責(zé),負(fù)責(zé)單板硬件及互連設(shè)計(jì)的信號(hào)完整性和電源完整性分析,定制芯片級(jí)/單板級(jí)/系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)約束,編寫相關(guān)設(shè)計(jì)要求文檔,負(fù)責(zé)單板SI設(shè)計(jì)的正確性
2011-11-30 11:26:49
2716 信號(hào)完整性工程師總結(jié)的精華100例,下面是一位信號(hào)完整性工程師總結(jié)的SI方面的精華,給大家分享一下
2011-11-30 11:32:55
3108 信號(hào)完整性工程師_SI工程師前景分析
2011-11-30 11:37:13
9886 在您努力想要穩(wěn)定板上的各種信號(hào)時(shí),信號(hào)完整性問題會(huì)帶來一些麻煩。IBIS 模型是解決這些問題的一種簡(jiǎn)單方法。您可以利用 IBIS 模型提取出一些重要的變量,用于進(jìn)行信號(hào)完整性計(jì)算
2012-01-14 12:58:55
1181 
本書全面論述了信號(hào)完整性問題。主要講述了信號(hào)完整性和物理設(shè)計(jì)概論,帶寬、電感和特性阻抗的實(shí)質(zhì)含義,電阻、電容、電感和阻抗的相關(guān)分析,解決信號(hào)完整性問題的四個(gè)實(shí)用技術(shù)手段,物理互連設(shè)計(jì)對(duì)信號(hào)完整性
2015-11-10 17:36:24
0 特性阻抗之詮釋與測(cè)試
2022-07-11 16:43:42
18 在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗問題困擾著許多中國(guó)工程師。本文通過簡(jiǎn)單而且直觀的方法介紹了特性阻抗的基本性質(zhì)、計(jì)算和測(cè)量方法。 在高速設(shè)計(jì)中,可控阻抗板和線路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-12-04 11:21:28
0 特性阻抗:又稱“特征阻抗”,它不是直流電阻,屬于長(zhǎng)線傳輸中的概念。在高頻范圍內(nèi),信號(hào)傳輸過程中,信號(hào)沿到達(dá)的地方,信號(hào)線和參考平面(電源或地平面)間由于電場(chǎng)的建立,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)瞬間電流,如果傳輸線
2018-01-24 17:03:57
6564 本文著重介紹了特性阻抗的概念,另外還介紹了特性阻抗類比說明和特性阻抗測(cè)量方法及測(cè)量單位。
2018-08-21 18:01:25
10556 如果PCB上線條的厚度增大或者寬度增加,單位長(zhǎng)度電容增加,特性阻抗就變小。同樣,走線和返回平面間距離減小,電容增大,特性阻抗也減小。
2019-06-24 15:09:13
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在信號(hào)完整性問題出現(xiàn)之前能提前發(fā)現(xiàn)并及早加以解決,同時(shí)也可作為相關(guān)專業(yè)本科生及研究生的教學(xué)指導(dǎo)用書。《信號(hào)完整性分析》全面論述了信號(hào)完整性問題。主要講述了信號(hào)完整性和物理設(shè)計(jì)概論,帶寬、電感和特性阻抗的實(shí)
2019-11-21 14:09:46
143 電子設(shè)備傳輸信號(hào)線中,其高頻信號(hào)在傳輸線中傳播時(shí)所遇到的阻力稱之為特性阻抗;包括阻抗、容抗、感抗等,已不再只是簡(jiǎn)單直流電的“歐姆電阻”。
2020-10-02 17:33:00
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特性阻抗(Impedance) 什么是電纜的特性阻抗?傳輸線受導(dǎo)體的結(jié)構(gòu)影響,而有一高頻信號(hào)的阻值,單位為Ohm。
2023-01-09 09:57:13
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評(píng)論