信号完整性分析方法-1-传输线
2017-09-24 17:00
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一、高速电路的理解,不能用路的思想去理解,需要用电磁场的电和场去理解。电磁场传播时,会衰减,但是传播方向不变,当传输介质改变时,交替建立过程将不能顺利延续下去,电磁波就会改变传输方式,表现就是,信号的反射和串扰。
二、在进行电路设计时,我们认为电流永远是一个回路。信号的传输过程不是从发送端经过传输线的信号发送路径到达接收端,再从接收端经过返回路径返回到发送端,而是信号在传输线周围空间形成交变的电磁场。在传输线上进行信号传输时,信号在发送路径和返回路径质检建立电磁场,从而在导线间产生电压,这个电压是沿着传输线逐步向前推进的。从电源获得恒定的电流时,传输线看起来就像一个阻抗器,并且恒定,信号前进时遇到的瞬态阻抗,成为特性阻抗。
三、高频时,阻性损耗是高频损耗的一个主要损耗,包括导线电阻损耗、PCB铜箔表面粗糙度(信号波长)、趋肤效应
。介质损耗主要是信号传输时的介质极化。参数为损耗正切值。另外还有相邻耦合损耗,反射损耗(总损耗),辐射损耗。
四、根据电压和电流的连续性可知,必然在不连续点存在反射。反射系数为反射电压和输入电压的比值,Xf =(Zs2-Zs1)/(Zs1+Zs2)传输系数是传输电压和输入电压的比值。Xtran = 2*Zs2/(Zs1+Zs2)
五、什么情况下对走线进行端接处理:计算有效频率时,需要考虑上升和下降时间,以较小者为准。传输线长度L≥Tr/(2*Tpr),Tr为上升或下降时间,Tpr为信号的PCB传播速度。FR4传输速度是150ps/inch.
l六、源端阻抗小,终端阻抗小。所以一般有串联匹配、末端并联下拉电阻匹配、末端并联上拉电阻匹配、戴维南匹配、阻容匹配。
二、在进行电路设计时,我们认为电流永远是一个回路。信号的传输过程不是从发送端经过传输线的信号发送路径到达接收端,再从接收端经过返回路径返回到发送端,而是信号在传输线周围空间形成交变的电磁场。在传输线上进行信号传输时,信号在发送路径和返回路径质检建立电磁场,从而在导线间产生电压,这个电压是沿着传输线逐步向前推进的。从电源获得恒定的电流时,传输线看起来就像一个阻抗器,并且恒定,信号前进时遇到的瞬态阻抗,成为特性阻抗。
三、高频时,阻性损耗是高频损耗的一个主要损耗,包括导线电阻损耗、PCB铜箔表面粗糙度(信号波长)、趋肤效应
。介质损耗主要是信号传输时的介质极化。参数为损耗正切值。另外还有相邻耦合损耗,反射损耗(总损耗),辐射损耗。
四、根据电压和电流的连续性可知,必然在不连续点存在反射。反射系数为反射电压和输入电压的比值,Xf =(Zs2-Zs1)/(Zs1+Zs2)传输系数是传输电压和输入电压的比值。Xtran = 2*Zs2/(Zs1+Zs2)
五、什么情况下对走线进行端接处理:计算有效频率时,需要考虑上升和下降时间,以较小者为准。传输线长度L≥Tr/(2*Tpr),Tr为上升或下降时间,Tpr为信号的PCB传播速度。FR4传输速度是150ps/inch.
l六、源端阻抗小,终端阻抗小。所以一般有串联匹配、末端并联下拉电阻匹配、末端并联上拉电阻匹配、戴维南匹配、阻容匹配。
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