電子產業一站式服務平臺

技術中心
主站蜘蛛池模板:
一区久久
|
精品国产综合
|
高清一区二区三区日本久
|
成人三级视频网站
|
成人av影视
|
最新日韩视频
|
日韩在线
|
国产精品国产三级国产aⅴ
成人在线免费看
|
成人黄页在线观看
|
中文字幕网站
|
欧美一区二区三区精品
|
日本视频中文字幕
|
午夜免费福利影院
|
免费一看一级毛片
|
日韩欧美的一区二区
|
国产精品美女久久久久aⅴ国产馆
|
a久久|
免费成人黄色网址
|
欧美日韩亚洲系列
|
大胆裸体gogo毛片免费看
|
一区视频网站
|
亚洲 中文 欧美 日韩 在线观看
|
a视频在线观看免费
|
午夜社区
|
成人羞羞视频在线观看免费
|
成人av电影在线观看
|
av三级在线观看
|
91在线免费视频
|
黄色一级网站视频
|
性色蜜桃x88av
|
日韩精品dvd
|
国产精品久久久久白丝呻吟
|
日韩一区二区在线播放
|
国产精品日本一区二区不卡视频
|
四虎免费紧急入口观看
|
欧美精品理论片大全
|
中文字幕在线观看
|
国产成人免费在线
|
在线观看中文字幕亚洲
|
91视频观看
|
观看av
|
岛国av一区|
精品一区二区免费视频视频
|
精品久草
|
成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂
|
精品亚洲综合
|
欧美精品91|
成人h视频在线观看
|
亚洲精品视频国产
|
欧美日韩国产一区二区在线观看
|
久久国产一区二区
|
亚洲入口
|
7799精品视频天天看
|
在线观看视频一区
|
九九九亚洲
|
亚洲不卡在线观看
|
亚洲午夜激情
|
韩日在线|
久久精品亚洲精品
|
自拍偷拍欧美
|
99成人|
成人精品视频在线观看
|
av一区二区三区四区
|
国产高清在线精品一区二区三区
|
午夜精品久久久久久久久久久久
|
中文字幕三区
|
亚洲一区二区三区视频
|
久久精品一区二区三区不卡牛牛
|
日本特黄特色aaa大片免费
|
欧美亚洲第一页
|
午夜电影网站
|
蜜桃视频一区二区
|
日本理论在线
|
国产美女在线观看
|
精品国产一区二区三区日日嗨
|
成人欧美
|
亚洲激情av
|
最新天堂中文在线
|
毛片免费的|
91精品久久久久久久久久
|
成人免费在线
|
色婷婷精品国产一区二区三区
|
久久爱成人
|
中文字幕av网|
国产精品久久久久久亚洲调教
|
免费一区二区
|
国产一区影院
|
中文字幕高清视频
|
欧美日韩视频第一页
|
欧美一级欧美三级在线观看
|
国产偷亚洲偷欧美偷精品
|
一区二区蜜桃
|
亚洲国产一区在线
|
日批免费观看视频
|
成人网av
|
91精品国产高清久久久久久久久
|
欧美日韩国产在线
|
亚洲人成在线播放
|
亚洲精品久久久久久久久久久久久
|
久久久精品一区二区
|
成人午夜影院
|
亚洲欧美在线人成swag
|
91精品秘密在线观看
|
伦乱视频|
久久99久久99精品免观看粉嫩
|
久久精品亚洲精品国产欧美kt∨
|
在线视频亚洲
|
亚洲第一免费看片
|
国产精品一区在线观看
|
免费毛片在线
|
黄色片视频免费看
|
国产高清视频一区二区
|
久久久久久久久国产
|
亚洲成人一区二区在线观看
|
成人免费一区二区三区视频软件
|
韩国精品一区
|
成人片网址|
欧美一级片在线观看
|
国产精品久久久久久久久久久久久久
|
欧美日韩视频一区二区
|
欧洲精品视频在线观看
|
中文字幕一区二区三
|
中文字幕在线电影
|
成人伊人网
|
精品一区二区久久
|
国产一区二区资源
|
欧美在线网站
|
国产成人精品av
|
综合伊人久久
|
亚洲一区二区在线
|
欧美黄色性视频
|
精品成人av一区二区在线播放
|
亚洲一区二区中文字幕
|
欧美成人不卡
|
中文字幕不卡
|
91精品啪aⅴ在线观看国产
|
一级一毛片
|
成人免费在线观看
|
久久精品国产欧美亚洲人人爽
|
米奇影视7777|
日韩精品一区二区在线观看视频
|
国产精品一区二区无线
|
成人在线精品
|
日本视频在线播放
|
欧美一区二区三区黄
|
亚洲国产精品一区二区久久
|
久久久久久一级片
|
中文字幕亚洲欧美
|
国产精品久久久久久久久久久久久久
|
超碰人人爱
|
亚洲一本|
亚洲毛片|
蜜桃视频网站在线观看
|
日韩一区二区三区在线观看
|
黄色av网站在线观看
|
夜夜嗨av色一区二区不卡
|
情一色一乱一欲一区二区
|
免费观看一级特黄欧美大片
|
91精品国产91久久久久
|
日韩免费一级
|
久久久久久九九
|
亚洲一区中文字幕
|
国产看片网站
|
国产日产精品一区二区三区四区
|
91精品啪aⅴ在线观看国产
|
51ⅴ精品国产91久久久久久
|
成人日韩视频在线观看
|
水卜樱一区二区av
|
国产精品久久久久久久久久免费
|
黄色欧美视频
|
日韩精品影视
|
日韩三级视频
|
精品日韩一区二区三区
|
88av网站
|
国产在线综合视频
|
久久精品国产久精国产
|
欧美三区|
国产一区二区视频在线
|
日韩高清国产一区在线
|
激情网婷婷
|
99久久精品一区二区成人
|
91中文在线
|
一区二区三区视频在线观看
|
精品成人av
|
久久中文字幕一区二区
|
久久成人精品视频
|
中文字幕免费在线观看视频
|
亚洲网在线|
午夜精品福利一区二区三区蜜桃
|
久久久久99啪啪免费
|
午夜私人影院在线观看
|
亚洲人天堂
|
日韩欧美精品一区二区三区
|
亚洲一区中文字幕
|
久久精品一级
|
精品96久久久久久中文字幕无
|
日韩视频一区二区
|
日韩一区二区三区在线视频
|
亚洲福利一区二区
|
一级一片在线观看
|
玖玖国产精品视频
|
久久国产欧美日韩精品
|
狠狠操网站
|
国产黄视频在线观看
|
久久精品电影
|
中文字幕国产日韩
|
国产激情|
午夜电影网址
|
成人免费视频网站在线观看
|
国产va|
五月天狠狠爱
|
www国产精品
|
亚洲视频在线观看
|
亚洲欧美一区二区三区在线
|
亚洲视频自拍
|
国产高清精品在线
|
国产精品初高中精品久久
|
国产一区二区三区免费在线观看
|
jlzzjlzz亚洲日本少妇
|
最新国产精品
|
色在线电影
|
91麻豆精品国产91久久久久久
|
欧美大片高清在线观看平台
|
一区视频
|
精品国产髙清在线看国产毛片
|
aa一级毛片
|
欧美午夜精品久久久久久浪潮
|
久久久av
|
成人1区2区
|
在线视频中文字幕
|
男人的天堂在线免费视频
|
亚洲天堂一区二区
|
成人在线视频免费观看
|
黄瓜av
|
免费一区二区三区
|
在线91
|
国产激情偷乱视频一区二区三区
|
精精国产xxxx视频在线播放7
|
综合色久
|
色玖玖综合
|
吴梦梦到粉丝家实战华中在线观看
|
亚洲国产精品久久
|
久久精品亚洲精品国产欧美kt∨
|
日韩在线免费视频
|
91在线视频免费
|
日日撸|
秋霞午夜
|
视频在线一区
|
日韩一区二区三区在线看
|
国产精品精品
|
成年片
|
日韩免费网站
|
国产一区二区影院
|
视频一区免费观看
|
中文在线一区二区
|
а√天堂资源中文最新版地址
|
91毛片视频
|
久久精品国产亚洲
|
人人爽人人爽人人片av
|
激情综合五月天
|
亚洲一区二区三区四区五区午夜
|
国产资源在线观看
|
国产精品美女久久久久久免费
|
无毛av|
久久国产日韩
|
国产精品69毛片高清亚洲
|
欧美va视频|
在线视频91|
91一区二区在线
|
精品九九
|
激情一区二区
|
亚洲天堂成人在线
|
美女国产精品
|
久久久久国产精品
|
美女高潮久久久
|
噜噜噜噜狠狠狠7777视频
|
狠狠爱天天操
|
国产日韩一区
|
中文字幕成人
|
婷婷久久五月天
|
欧美国产在线观看
|
精品久久久久久久久久久久
|
欧美日韩一区二区三区免费视频
|
亚洲精品麻豆
|
久久一区|
欧美成人a∨高清免费观看
国产99久久
|
精品欧美|
精品国产乱码一区二区三区
|
黄色影片免费观看
|
久久九九国产精品
|
国产一区二区精品在线观看
|
亚洲欧美在线播放
|
日韩操bb|
四房婷婷
|
久久男人天堂
|
日本精品视频在线观看
|
国产精品久久久久久久久久久久久久
|
日本一区二区精品
|
福利视频网站
|
久久久久久国产精品mv
|
av大全在线观看
|
亚洲精品一区二区三区蜜桃久
|
欧美高清com
|
欧美国产日韩一区
|
日韩在线国产精品
|
久久久久这里只有精品
|
欧美国产一区二区
|
亚洲欧美激情精品一区二区
|
在线激情视频
|
亚洲精品视频免费
|
午夜激情视频在线
|
男人天堂视频网
|
久久亚洲精品视频
|
亚洲成av人片一区二区梦乃
|
91经典在线|
欧美精品福利
|
四虎久久精品
|
av小说在线观看
|
99亚洲
|
99视频免费|
人人鲁人人莫一区二区三区
|
羞羞视频在线看
|
色影视
|
日韩视频在线观看一区
|
看毛片网站
|
国产福利二区
|
91电影在线
|
欧美国产综合一区
|
大胆裸体gogo毛片免费看
|
色欧美片视频在线观看
|
国产精品欧美一区二区
|
欧美freesex交免费视频
|
国产精品美女视频
|
亚洲精品二区三区
|
黄色在线
|
在线国产一级片
|
日本欧美在线观看
|
www.99热|
韩日av在线|
中文字幕av一区
|
91久久|
可以看av的网站
|
老司机午夜免费精品视频
|
88av网站|
成人免费在线视频
|
中文字幕精品一区
|
在线观看国产一区二区
|
国产精品久久久久aaaa九色
|
黄色一级片看看
|
日韩精品一区二区三区
|
黑人精品欧美一区二区蜜桃
|
天天澡天天狠天天天做
|
成人在线视频网站
|
手机黄网www8xcn
|
久久国产乱
|
亚洲一区二区三区四区五区中文
|
色综合久久一区二区三区
|
国产三区在线视频
|
国外精品视频在线观看
|
青青草免费在线视频
|
亚洲好看站|
国产成人jvid在线播放
|
国产精品美女久久久久久不卡
|
欧美日韩在线精品
|
精品视频久久久
|
欧美黄色一级
|
精品久久99
|
韩日一区二区
|
国产毛片毛片
|
午夜精品美女久久久久av福利
|
日韩午夜在线视频
|
91天堂|
中文字幕在线电影观看
|
男人的天堂中文字幕
|
亚洲国产激情
|
国产成人一区
|
欧美高清一区
|
久久久精品在线观看
|
综合久久久
|
精品综合久久久
|
黄色成人在线观看视频
|
成人免费xxxxx在线观看
|
干干人人
|
高清一区二区三区
|
日韩资源|
亚洲视屏
|
久章操|
国产在线视频网
|
久艹在线
|
欧美成人精品
|
久久久精品网
|
午夜成人免费电影
|
香蕉久久久久久
|
国产精品视屏
|
国产一级视频
|
91社影院在线观看
|
色135综合网
|
免费一级在线
|
亚洲a在线观看
|
亚洲精品a在线观看
|
亚洲一区二区视频
|
中文字幕欧美日韩
|
久久综合久色欧美综合狠狠
|
国外成人在线视频
|
伊人av在线
|
中文字幕一区二区三区乱码图片
|
特黄特色大片免费视频观看
|
国产日韩欧美不卡
|
综合一区
|
亚洲欧美综合乱码精品成人网
|
国偷自产一区二区免费视频
|
尤物在线观看网站
|
日韩欧美国产一区二区
|
亚洲视频在线不卡
|
荷兰欧美一级毛片
|
精品久久精品
|
国产精品极品美女在线观看免费
|
色综合久久久
|
a∨色狠狠一区二区三区
|
国产精品久久久久久久午夜片
|
日韩欧美在
|
黄色片视频在线播放
|
中文字幕自拍偷拍
|
久久精品亚洲一区二区
|
中文字幕在线观看视频一区
|
t66y最新地址一地址二69
|
日韩成人av电影
|
久久99精品久久久久久久青青日本
|
成人免费网站
|
欧美在线99
|
色伊人|
躁躁躁日躁夜夜躁
|
www.国产一区
|
一级α片免费看
|
日本一区二区三区免费观看
|
欧美日韩中文字幕
|
91嫩草香蕉
|
色网站视频
|
久草热8精品视频在线观看
毛片黄片免费观看
|
欧美激情视频一区二区三区在线播放
|
国产精品爱久久久久久久
|
久久久久久国产精品
|
国产精品毛片久久久久久久明星
|
中文字幕亚洲一区
|
久久精品一级
|
国产精品久久久久久久岛一牛影视
|
精品一区二区三区免费视频
|
精品久久久av
|
亚洲国产aⅴ成人精品无吗
成人午夜视频在线观看
|
午夜电影福利
|
久久久中文字幕
|
红杏首页
|
国产精品久久久久久久一区探花
|
亚洲精品国产精品国自产在线
|
国产精品影视
|
国产精品久久a
|
91久久精品国产91久久
|
精品视频网
|
国产精品欧美一区二区三区
|
久久伊人国产
|
国产一区二区久久
|
www.97超碰.com
|
久久久久久国产
|
国产小视频自拍
|
求av网址|
中文字幕一区在线观看视频
|
欧美不卡一区二区三区
|
欧美一区二区三区在线观看视频
|
97av在线
|
九一视频在线免费观看
|
激情综合五月天
|
国产精品久久久久久久久免费桃花
|
性片网站
|
欧美黑人一级爽快片淫片高清
|
成人精品一区二区三区
|
日韩一区二区三区在线视频
|
日韩亚洲在线
|
久久国产精品久久久久久电车
|
精品久久久久久久久久久久久久
|
国产免费天天看高清影视在线
|
国产精品中文字幕在线观看
|
亚洲免费人成在线视频观看
|
黄色免费网站
|
欧美一级大片免费
|
国产综合精品
|
国产91久久精品一区二区
|
久久九九
|
女人色网
|
久久亚洲网
|
精品久久久久久
|
亚洲影视在线
|
欧美视频一区二区
|
日韩成人不卡
|
一区二区三区国产在线
|
97精品超碰一区二区三区
|
久久久久中文字幕
|
精品一区亚洲
|
久久久一|
久久99精品久久久久久国产越南
|
国产精品久久久久久久久久久久久
|
午夜精品在线
|
免费黄色在线观看
|
在线永久免费观看日韩a
|
久久99精品久久久久久
|
91精品国产综合久久精品
|
欧美一级二级视频
|
国产精品美女久久久久高潮
|
九九热精品视频在线观看
|
欧美国产日韩视频
|
激情欧美日韩一区二区
|
av网站免费|
日韩不卡在线
|
午夜在线小视频
|
久久夜色精品国产
|
国内激情自拍
|
久久国产综合
|
日本高清视频在线播放
|
日韩精品一级毛片
|
亚洲精品电影在线观看
|
久久国产电影
|
中文字幕国产视频
|
嫩草影院地址
|
午夜天|
国产一区二区三区视频
|
欧美一区永久视频免费观看
|
午夜免费视频
|
欧美久久久久久久
|
9l蝌蚪porny中文自拍
|
亚色图|
亚洲精品在线看
|
国产专区一区
|
欧美日韩免费视频
|
自拍偷拍小视频
|
欧美成人a|
综合色区
|
中文字幕在线一区二区三区
|
天堂一区|
中文字幕一区二区三区精彩视频
|
免费高清黄色
|
日韩欧美专区
|
久久99国产精品久久99果冻传媒
|
亚洲国产成人精品女人久久
|
欧洲精品在线视频
|
好看的一级毛片
|
亚洲精品一区二区三区
|
av网站免费|
久久99这里只有精品
|
黄色一级片在线观看
|
亚洲日韩中文字幕一区
|
亚洲一区中文字幕在线观看
|
中文字幕一区二区三区四区不卡
|
亚洲欧美一区二区三区在线
|
亚洲第一成人在线
|
看毛片网
|
黄色小视频在线
|
午夜影剧院
|
久久综合成人精品亚洲另类欧美
|
久草在线|
国产一区a|
91精品国产综合久久香蕉的用户体验
|
热久久这里只有精品
|
国产黄色免费看
|
欧美日韩精品一区二区三区
|
狠狠搞狠狠操
|
久久国产精品免费一区二区三区
|
成人免费大片黄在线播放
|
av免费在线观看网站
|
中文字幕1区2区3区
亚洲欧美日韩精品久久亚洲区
|
免费黄色av|
欧美午夜影院
|
青青在线精品视频
|
影音先锋中文字幕一区
|
综合伊人久久
|
久久国产区
|
中文在线a在线
|
午夜欧美一区二区三区在线播放
|
亚洲欧美精品一区二区
|
亚洲九九
|
99精品国产一区二区三区
|
91tv.com|
黄色影片免费在线观看
|
国产视频久久
|
日韩精品在线播放
|
天天射影院
|
久久精品国产久精国产
|
久久涩涩|
日产欧产va高清
|
午夜精品在线
|
日韩免费网站
|
黄色大片网
|
91视频精品|
成人免费看黄色
|
av特黄|
国产精品香蕉
|
欧美久久综合
|
91av在线电影
|
日韩精品久久久久久
|
91免费视频|
欧美日韩国产一区二区三区不卡
|
97久久超碰
|
日韩a电影
|
91一区二区在线
|
成人国产精品久久久
|
久久av一区二区
|
在线一区二区三区
|
中文字幕一区二区三区四区
|
欧美天堂在线观看
|
色婷婷在线视频观看
|
免费的黄色网
|
视频黄色免费
|
午夜精品福利一区二区三区蜜桃
|
欧美激情一区二区三级高清视频
|
在线免费观看黄
|
亚洲视频综合
|
日韩精品三区
|
1.引言
隨著電子產品功能的日益復雜和性能的提高,印刷電路板的密度和其相關器件的頻率都不斷攀升,保持并提高系統的速度與性能成為設計者面前的一個重要課題。信號頻率變高,邊沿變陡,印刷電路板的尺寸變小,布線密度加大等都使得串擾在高速PCB設計中的影響顯著增加。串擾問題是客觀存在,但超過一定的界限可能引起電路的誤觸發,導致系統無法正常工作。設計者必須了解串擾產生的機理,并且在設計中應用恰當的方法,使串擾產生的負面影響最小化。
2.高頻數字信號串擾的產生及變化趨勢
串擾是指當信號在傳輸線上傳播時,相鄰信號之間由于電磁場的相互耦合而產生的不期望的噪聲電壓信號,即能量由一條線耦合到另一條線上。
如圖1所示,為便于分析,我們依照離散式等效模型來描述兩個相鄰傳輸線的串擾模型,傳輸線AB和CD的特性阻抗為Z0,且終端匹配電阻R=Z0。如果位于A 點的驅動源為干擾源,則A—B間的線網稱為干擾源網絡(Aggressor line),C—D之間的線網被稱為被干擾網絡(Victim line),被干擾網絡靠近干擾源網絡的驅動端的串擾稱為近端串擾(也稱后向串擾),而靠近干擾源網絡接收端方向的串擾稱為遠端串擾(也稱前向串擾)。串擾主要源自兩相鄰導體之間所形成的互感Lm和互容Cm。
2.1感性耦合
在圖1中,先只考慮互感Lm引起的感性耦合。線路A到B上傳輸的信號的磁場在線路C到D上感應出電壓,磁耦合的作用類似一個變壓器,由于這是個分布式的傳輸線,所以互感也變成一連串的變壓器分布在兩個相鄰的并行傳輸線上。當一個電壓階躍信號從A移動到B,每個分布在干擾線上的變壓器會依序感應一個干擾尖脈沖出現在被干擾網絡上。互感在被干擾網絡上疊加的這個電壓噪聲,其大小跟干擾網絡上驅動電流的變化成正比。由互感產生的噪聲計算公式為
值得注意的是,耦合變壓器每一段的互感耦合的極性是不同的,這些感應到被干擾網路的干擾能量依序前向和后向,但極性相反,沿著傳輸線CD分別往C和D點行進。
如圖2所示,往C方向的前向干擾能量,是和入射電壓及每個互感分量Lm成正比,因為所有前向干擾能量幾乎同時抵達C點,所以前向干擾能量與兩傳輸線的互感總量成正比,傳輸線平行的長度越長,所產生的互感總量就越大,前向干擾能量也隨即增加;然而往D點的后向干擾能量與往C點的前向干擾能量不同的是,雖然兩者耦合的總區域是一樣的,但每個互感變壓器所感應的干擾分量是依序到達D,后向干擾能量的有效時間長達2Tp(Tp為傳播延時),隨著線路平行長度的延長 (即互感增加),后向串擾的幅度大小是不會變化的,而持續時間會增加。
2.2容性耦合
互容是產生串擾的另一個機制。互容Cm會對被干擾網絡產生一個感應電流,該電流正比于干擾網絡上電壓的變化速率,由互容Cm產生的噪聲計算公式為:
分布式耦合電容的耦合機制和分布式電感耦合相類似,區別在于耦合的極性。如圖3所示,互容耦合的前向和后向干擾能量的極性都是正的。
2.3互感和互容的合成效應
通常,容性串擾和感性串擾是同時發生的。由文獻[1],我們可以分別得到近端和遠端的總串擾的計算公式,它們是分別由容性耦合和感性耦合疊加而成的。
近端串擾總噪聲為:
遠端串擾總噪聲為:
其中,Z0,C,l,Cm,Lm,L,V0分別為傳輸線的特征阻抗、單位長度電容、單位長度電感,兩傳輸線之間耦合電容、耦合電感,兩傳輸線平行長度和電壓峰值。
由以上兩式,我們可以看出遠端串擾總噪聲由于容性和感性耦合的極性關系而相互消減,即遠端串擾是可以消除的。在PCB布線中,帶狀線(Stripline) 電路更能夠顯示感性和容性耦合之間很好的平衡,其前向耦合能量極小;而對于微帶線(Microstfip),與串擾相關的電場大部分穿過的是空氣,而不是其它的絕緣材料,因此容性串擾比感性串擾小,導致其前向耦合是一個小的負數。這也就是通常設計中,常忽略遠端串擾的干擾,而較著重于近端串擾改善的原因。
在實際設計中,PCB的有關參數(如厚度,介電常數等)以及線長、線寬、線距、傳輸線與地平面的位置和電流流向都會影響c、l、Cm、Lm、L、的大小,而信號頻率和器件的上升/下降時間決定了 。
在這里我們不做這些參數對串擾影響的定量分析,有關這些參數的相互關系及對串擾影響的程度,詳見其它相關參考文獻。
2.4串擾的變化趨勢
互感與互容的大小影響著串擾的大小,從而等價地改變傳輸線特征阻抗與傳播速度。同樣,傳輸線的幾何形狀在很大程度上影響著互感與互容的變化,因此傳輸線本身的特征阻抗對這些參數也有影響。在同一介質中,相對低阻抗的傳輸線與參考平面(地平面)間的耦合更加強烈,相對地與鄰近傳輸線的耦合就會弱一些,因而低阻抗傳輸線對串擾引起的阻抗變化更小一些。
3 串擾導致的幾種影響
在高速、高密度PCB設計中一般提供一個完整的接地平面,從而使每條信號線基本上只和它最近的信號線相互影響,來自其它較遠信號線的交叉耦合是可以忽略的。盡管如此,在模擬系統中,大功率信號穿過低電平輸入信號或當信號電壓較高的元件(如TTL)與信號電壓較低的元件(如ECL)接近時,都需要非常高的抗串擾能力。在PCB設計中,如果不正確處理,串擾對高速PCB的信號完整性主要有以下兩種典型的影響。
3.1串擾引起的誤觸發
信號串擾是高速設計所面臨的信號完整性問題中一個重要內容,由串擾引起的數字電路功能錯誤是最常見的一種。
圖 4是一種典型的由串擾脈沖引起的相鄰網絡錯誤邏輯的傳輸。干擾源網絡上傳輸的信號通過耦合電容,在被干擾網絡和接收端引起一個噪聲脈沖,結果導致一個不希望的脈沖發送到接受端。如果這個脈沖強度超過了接收端的觸發值,就會產生無法控制的觸發脈沖,引起下一級網絡的邏輯功能混亂。
3.2串擾引起的時序延時
在數字設計中,時序問題是一個重要考慮的問題。圖5顯示了由串擾噪聲引起的時序問題。圖下半部分是干擾源網絡產生的兩種噪聲脈沖(Helpful圖5串擾噪聲導致的延時glitch和Unhelpful glitch),當噪聲脈沖(helpful glitch)疊加到被干擾網絡,就引起被干擾網絡信號傳輸延時減少;同樣,當噪聲脈沖(Unhelpful glitch)疊加到被干擾網絡時,就增加了被干擾網絡正常傳輸信號的延時。盡管這種減少網絡傳輸延時的串擾噪聲對改善PCB時序是有幫助的,但在實際 PCB設計中,由于干擾源網絡的不確定性,這種延時是無法控制的,因而對這種串擾引起的延時必須要加以抑制。
4.串擾最小化
串擾在高速高密度的PCB設計中普遍存在,串擾對系統的影響一般都是負面的。為減少串擾,最基本的就是讓干擾源網絡與被干擾網絡之間的耦合越小越好。在高密度復雜PCB設計中完全避免串擾是不可能的,但在系統設計中設計者應該在考慮不影響系統其它性能的情況下,選擇適當的方法來力求串擾的最小化。結合上面的分析,解決串擾問題主要從以下幾個方面考慮:
在布線條件允許的條件下,盡可能拉大傳輸線間的距離;或者盡可能地減少相鄰傳輸線間的平行長度(累積平行長度),最好是在不同層間走線。
相鄰兩層的信號層(無平面層隔離)走線方向應該垂直,盡量避免平行走線以減少層間的串擾。
在確保信號時序的情況下,盡可能選擇轉換速度低的器件,使電場與磁場的變化速率變慢,從而降低串擾。
在設計層疊時,在滿足特征阻抗的條件下,應使布線層與參考平面(電源或地平面)間的介質層盡可能薄,因而加大了傳輸線與參考平面間的耦合度,減少相鄰傳輸線的耦合。
由于表層只有一個參考平面,表層布線的電場耦合比中間層的要強,因而對串擾較敏感的信號線盡量布在內層。
通過端接,使傳輸線的遠端和近端終端阻抗與傳輸線匹配,可大大減小串擾的幅度。
5.結束語
數字系統設計已經進入了一個新的階段。許多過去處于次要地位的高速設計問題,現在已經對于系統性能具有關鍵的影響。包括串擾在內的信號完整性問題帶來了設計觀念、設計流程及設計方法的變革。面對新的挑戰,對于串擾噪聲而言,最關鍵的就是找出那些對系統正常運行真正有影響的網絡,而不是盲目的對所有網絡進行串擾噪聲的抑制,這也是和有限的布線資源相矛盾的。本文所討論的串擾問題對于高速高密度電路設計中解決串擾問題具有十分重要的意義。
上一篇:電子電路設計中EMC/EMI的模擬仿真
下一篇:如何解決EMI來提高多層PCB產品性能