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高速PCB設計入門,初學者必須理解這10個概念
要學習高速PCB設計,首先您必須了解一些基本概念,例如什么是電磁干擾(EMI)?什么是信號完整性(SI)?什么是反射?為更快地進入高速PCB設計奠定基礎。
電磁干擾(EMI)
電磁干擾(EMI)是一種電子噪聲,會干擾電纜信號并降低信號完整性。EMI通常是由電磁輻射源(如電動機和機器)產生的。
電磁干擾EMI既有傳導干擾也有輻射干擾。傳導干擾是指一個電網上的信號通過導電介質耦合到另一電網。輻射干擾是指通過空間將其信號耦合(干擾)到另一個電網的干擾源。在高速PCB和系統設計中,高頻信號線,集成電路引腳,各種類型的連接器等可能會成為具有天線特性的輻射干擾源,可能會發射電磁波并影響其他系統或系統中的其他子系統。正常工作。
電磁兼容性(EMC)
電磁兼容性(EMC)是指設備或系統在其電磁環境中運行而不會對其環境中的任何設備造成不可接受的電磁干擾的能力。因此,EMC包括兩個要求:一方面,設備在正常運行過程中的電磁干擾(Electromagnetic Disturbance)不能超過一定限制;另一方面,設備存在于環境中電磁干擾具有一定程度的抗擾性,即電磁敏感性(EMS)。
國際電工委員會(IEC)將EMC定義為:信號和干擾可以共存而不會損壞信號中包含的信息。
信號完整性是指信號線上的信號質量。具有良好信號完整性的信號是在需要時必須達到的信號。信號完整性差不是由單一因素引起的,而是由電路板設計中的綜合因素引起的。主要的信號完整性問題包括反射,振蕩,接地反彈,串擾等。
電源完整性(PI)
電源完整性(稱為PI)用于確認電源的源極和目的地的電壓和電流是否滿足要求。電源完整性在當今的電子產品中很重要。電源完整性有幾個級別:芯片級別,芯片封裝級別,板級別和系統級別。板級電源的完整性滿足以下三個要求:
使芯片引腳的電壓紋波小于規格(例如,電壓和1V之間的誤差小于+/- 50 mV)
控制接地反彈(也稱為同步開關噪聲SSN,同步開關輸出SSO)
減少電磁干擾(EMI)并保持電磁兼容性(EMC):配電網絡(PDN)是板上最大的導體,因此是最容易發送和接收噪聲的天線。
相聲
串擾是兩條信號線之間的耦合。信號線之間的互感和互電容會在線上產生噪聲。電容耦合感應出耦合電流,而電感耦合感應出耦合電壓。PCB板層參數,信號線間距,驅動器和接收器端子的電氣特性以及線路端接方法都對串擾有一定影響。
反射
反射是傳輸線上的回聲。一部分信號功率(電壓和電流)被傳輸到線路并到達負載,但是一部分被反射。如果源和負載具有相同的阻抗,則不會發生反射。電源和負載阻抗之間的不匹配會引起在線反射,并且負載會將一部分電壓反射回電源。如果負載阻抗小于源阻抗,則反射電壓為負。相反,如果負載阻抗大于源阻抗,則反射電壓為正。這種反射可能是由于布線幾何形狀的變化,錯誤的導線端接,通過連接器的傳輸以及電源平面中的不連續引起的。
過沖和下沖
過沖是超過設置電壓的第一個峰值或谷值-對于上升沿,最高電壓,對于下降沿,最低電壓。下沖是下一個谷或峰。過大的過沖會導致保護二極管工作,從而導致過早的故障。下沖過大會導致時鐘錯誤或數據錯誤(操作錯誤)。
振鈴和舍入
振蕩現象是反復的過沖和下沖。信號的振蕩和周圍的振蕩是由線路上過大的電感和電容引起的。振蕩屬于欠阻尼狀態,周圍的振蕩屬于過載狀態。信號完整性問題通常發生在諸如時鐘之類的周期性信號中。振蕩和環繞振蕩是由多種因素引起的,反射也是如此。可以通過適當的端接來減小振蕩,但不能完全消除。