(1) Elektronik sistem tasarımının karşısındaki çözümler
Sistem tasarımın karmaşıklığına ve integrasyonuna büyük ölçek artımıyla elektronik sistem tasarımcıları 100MHZ üzerindeki devre tasarımına katılıyor ve otobüs operasyon frekansı 50MHZ'ye ulaştı veya fazladı, bazıları 100MHZ'den fazladı. Şu and a tasarımların %50'inde 50MHz'den fazla saat frekansiyonu var ve tasarımların %20'inde 120MHz'den fazla saat frekansiyonu var.
Sistem 50MHz'de çalıştığında, yayınlama hattı etkileri ve sinyal integritet sorunları olacak; Sistem saati 120MHz'e ulaştığında, yüksek hızlı devre tasarım bilgileri kullanılmazsa, geleneksel metodlara dayalı tasarlanmış PCB çalışmayacak. Bu yüzden, yüksek hızlı PCB tasarım teknolojisi elektronik sistem tasarımcıları kabul etmeli tasarım metodu oldu. Tasarım sürecinin kontrol yeteneğini sadece yüksek hızlı devre tasarımcılarının tasarlama tekniklerini kullanarak başarılabilir.
(2) Hızlı bir devre nedir?
Genelde bir dijital mantık devresinin frekansiyeti 45MHZ~50MHZ'den yaklaşırsa veya bu frekansiyetin üstünde çalışan devre tüm elektronik sistemin (örneğin 1/3) bir payı alırsa, bu devre yüksek hızlı devre denir.
Aslında sinyal kenarının harmonik frekansı sinyalin kendi frekansından daha yüksektir. Sinyal (ya da sinyal atlamaların) yükselen ve düşen kenarları, beklenmediğimiz sonuçlar sinyal yayılmasına neden oluyor. Bu yüzden genelde, eğer çizgi yayınlama gecikmesi dijital sinyal sürücü sonunun 1/2'den daha büyük olursa, bu sinyaller yüksek hızlı sinyaller olarak kabul edilir ve yayınlama çizgi etkileri üretir.
Sinyal iletişimi, sinyal durumu değiştiğinde, yükselme veya düşme zamanı gibi anında oluyor. Sinyal sürücü sonundan alınan sonuna kadar sabit bir zaman sürüyor. Eğer iletişim zamanının yükselmesi ya da düşme zamanının 1/2'inden az olsa, alınan sonundan yenilenen sinyal sinyal değiştirme durumunun önünde sürücü sonuna ulaşacak. Dönüştürülen sinyal, sinyal durumu değiştirdikten sonra sürücü sonuna ulaşacak. Eğer yansıtılmış sinyal güçlü olursa, üst ayarlanmış dalga formu mantıklı durumu değiştirebilir.
(3) Hızlı sinyallerin belirlenmesi
Daha üstünde yayınlama hattı etkilerinin ortaya çıkması için ön şartları belirledik, ama sürücü sonunun sinyal yükselmesi zamanının 1/2'den büyük olup olmadığını nasıl bileceğiz? Genelde, sinyal yükselmesi zamanının tipik değeri aygıt el kullanımında verilebilir ve sinyal yayınlama zamanı PCB tasarımında gerçek yönlendirme uzunluğu tarafından belirlenir. Sinyal yükselmesi zamanı ve mümkün süre uzunluğu arasındaki sorumluluğu (gecikme).
PCB'deki bir inç boyunca gecikme 0,167n. Ancak, eğer birçok vial, birçok cihaz pins ve ağ kablinde ayarlanan bir süre sınırlar varsa, gecikme arttırılacak. Genelde hızlı mantıklı cihazların sinyal yükselmesi zamanı yaklaşık 0,2 santim. Eğer tahtada Gaas çipleri varsa, maksimum dönüş uzunluğu 7,62mm.
İzin verin sinyal yükselmesi zamanı ve Tpd sinyal çizgi yayılması gecikmesi. Eğer Tr â™137;¥4Tpd, sinyal güvenli bir bölgede düşerse. Eğer 2Tpdâ ± 137Tpd, sinyal kesin bölgeye düşerse. Eğer Tr â along 137;¤2Tpd, sinyal sorun alanına düştü. Emin olmayan bölgelerde ve sorun bölgelerinde düşen sinyaller için yüksek hızlı PCB düzenleme metodları kullanılmalı.