(1) Signal integrity analysis
SI ile alakalı faktörler: refleks, karışık konuşma, radyasyon. Refleksyon iletişim yolu boyunca imkansız uygulama nedeniyle nedeniyor; Çift konuşması sınır boşluğuna neden oluyor; Radyasyon yüksek hızlı aygıtlara ve PCB tasarımına bağlı.
Transmisyon çizgi yargılama
Yüksek hızlı sinyalleri yargılamak için önceki formüle göre sinyal frekansı ve yol uzunluğu yüksek hızlı ve düşük hızlı sinyalleri ayırmak için hesap almalıdır.
Yargılama adımları:
1) Fknee ve L çizgi uzunluğunun etkileyici frekanslarını alın;
2) Fknee'nin etkileyici dalga uzunluğunu hesaplamak için kullanılıyor, yani λknee=C/Fknee;
3) L ve 1/6xÎ" dizi arasındaki ilişkileri yargılayın, L "1/6xÎ" dizi gibi, sinyal hızlı sinyal ve tersine doğru;
Lambda dizi = C/Fknee; C'nin ışık hızından biraz daha düşük olduğu yerde Fknee=0.5/Tr (10%~90%). Ayrıca, 100 MB frekansı sinyali için hazır yapılmış tahta yoksa, etkili frekans Fknee'nin tahmin edilebilir, Fknee yaklaşık 7 kere Fclock (sinyal döngüsü).
Eğer L "1/6xÎ" dizi olarak görülürse, yayılma hattı olarak kabul edilir. İletişim hattı iletişim sürecinde impedans uygulamasına neden olan sinyal refleksiyonun problemini düşünmeli.
Refleksyon formülü
Sinyal refleksi Ï= (z2-z1)/(Z2+Z1);
Z2'nin yansıma noktasının arkasındaki çizgi impedance olduğu yerde; Z1, refleks etmeden önce çizgi impedance;
Ï ± 1,0'nin mümkün değeri, 0'de tamamen sarılır ve ±1'de refleks edilir. Sinyalin yansıması, doğum, iletişim yolu ve terminal in engellemesinde bir uygulama nedenidir.
Reduced reflection method
Sinyalin görüntülerini küçültmek için, mümkün olduğunca yakın olması için Z2 ve Z1 gerekiyor. impedans eşleşmesi için birçok yöntem var: transmitör serisi eşleştirme, alıcı paralel eşleştirme, alıcı parça voltaj eşleştirme, alıcı direksiyonu ve kapasitesi paralel eşleştirme, alıcı diodu paralel eşleştirme.
3) Alıcı sonunda parçacık basınç eşleştiriliyor.
4) Kalıcı sonunda dirençlik ve kapasitesi paralel eşleştirme
Tavsiyeler: Az güç tüketimi;
Küçük durumlar: alınan sonun yüksek ve düşük seviyelerinin arasında bir eşleşme var, kapasitenin varlığı yüzünden sinyalin kenarı yavaşça değişecek.
(2) Sinyal döngü
Sinyal dönüsü genellikle iki yol içeriyor, birisi sürücü yoldur, diğeri dönücü yoldur. Sinyal seviyesi gönderme sonunda ölçülüyor, gönderme yolu ve alıma sonunda aslında sürücü yolu ve sinyalin geri dönüş yolunda uygun pozisyonun voltaj değeridir. Bu iki yol çok önemli.
Tam bir arka akışı yolunu temin etmek için, şunu unut:
1. Sinyal katları değiştirdiğinde, referans katını değiştirme. Eğer sinyal 1. katından 2. katına sinyal verirse, referans katı 1. katıdır.
2. Referans katının ağ özellikleri sinyal katı değiştirme sırasında değiştirilmez. Diğer sözlerde, sinyal 1'nin referans katı 1/ toprak 1'dir, ve katı değiştikten sonra, sinyal 1'nin referans katı 2/ toprak 2'dir. Referans katının ağı özellikleri GND veya güç ve dönüş yolunun erişimi GND veya güç deliği tarafından gerçekleştirilebilir. Burada, yüksek hızlı durumda, deliğin kapasitesi ve etkileyici reaksiyonu görmezden gelemez. Bu durumda, delikten oluşan mümkün olduğunca küçük olmalı, delikten sebep olan impedans değişikliğinin etkisi ve sinyal arka akış yolunda etkisi azaltılmalı.
3. Sinyal atışı sırasında sinyal atışı deliğinin yakınlarındaki referans katı ile aynı özelliklerle geçiş deliğini ekle.
4. Eğer iki referans katının ağı özellikleri daha önce ve sonra katı değiştirmekten sonra farklıysa, iki referans katı, katlar ve voltaj düşürmesi arasındaki impedansı azaltmak için birbirlerine yakın olmalı.
5. Küce değiştirme sinyalleri yoğun olduğunda, yakın yerde ya da güç sağlama delikleri arasında belli bir mesafe tutmalı. Sınıf değiştirme sinyalleri sayısı olduğunda, yere veya elektrik temsiline daha fazla delik yapmalıdır.
(3) crosstalk
Kısaca konuşma çözümü, hızlı sinyaller, saat sinyalleri, diğer veri sinyalleri, vb. 3W prensipine uygulamak için yer almalıdır.