電子產業一站式服務平臺

技術中心
主站蜘蛛池模板:
精品视频久久
|
午夜寂寞少妇aaa片毛片
|
一级全黄少妇性色生活片免费
|
五月婷伊人|
日韩精品99久久久久中文字幕
|
亚洲精品在线视频
|
www夜夜操|
国产免费一区二区
|
国产免费一级特黄录像
|
亚洲第一成年人网站
|
国产视频色
|
欧美xo影院
|
久久久久久亚洲
|
一区二区三区成人
|
天天操网|
日日麻批免费视频40分钟
|
国产一区二区欧美
|
亚洲成人av一区二区
|
中文字幕视频免费
|
在线视频国产一区
|
成人免费视频在线观看
|
久久99国产一区二区三区
|
密臀av
|
色狠狠一区二区三区香蕉
|
免费在线成人网
|
午夜网
|
欧美性猛交一区二区三区精品
|
成人h免费观看视频
|
国产精品亚洲自拍
|
亚洲综合精品
|
麻豆自拍偷拍
|
香蕉尹人网
|
一级国产免费
|
亚洲黄色a级
|
成人精品国产免费网站
|
精品国产一区二区三区日日嗨
|
山岸逢花在线观看无删减
|
欧美日韩成人影院
|
精一区二区
|
中文成人在线
|
免费黄网站在线观看
|
黄色一级片黄色一级片
|
国产一区视频在线看
|
国产伦乱
|
国产福利91精品一区二区三区
|
亚洲精品免费在线观看视频
|
隔壁老王国产在线精品
|
龙珠z国语291集普通话
|
亚洲精选一区二区
|
国产精品久久久久久久久久妞妞
|
欧美精品在线一区二区三区
|
伊人五月
|
精品一区二区三区视频
|
91午夜在线
|
爱综合
|
日韩欧美1区|
亚洲国内精品
|
求av网址
|
日韩在线欧美
|
四虎在线观看
|
春色导航
|
欧美国产在线观看
|
日韩在线免费观看网站
|
日韩精品无码一区二区三区
|
成人福利电影
|
黄色美女网站在线观看
|
春色导航
|
污污的免费网站
|
久久精品播放
|
免费视频成人国产精品网站
|
中文字幕91|
精品一区二区不卡
|
九九九久久国产免费
|
国久久久|
欧美日韩精品一区二区在线观看
|
亚洲视频在线观看免费
|
免费看一区二区三区
|
亚洲 欧美 日韩 在线
|
久久亚
|
91av在线视频观看
|
99久久精品免费看国产一区二区三区
|
av特黄|
综合色av
|
日本精品一区二区三区在线观看
|
欧美成人一区二区
|
亚洲国产一二区
|
97超碰在线播放
|
污片在线免费看
|
欧美日韩亚洲视频
|
精品无码久久久久国产
|
日韩欧美二区
|
日韩成人在线影院
|
国产在线观看
|
国产精品久久久久久久久久99
|
欧美激情免费
|
97久久精品人人澡人人爽
|
久久久久久高清
|
国产资源在线免费观看
|
国产乱码精品一区二区三区中文
|
黄色在线免费看
|
日韩精品一区二区三区四区五区
|
日本a视频在线观看
|
亚洲国产精品久久人人爱
|
一区二区在线看
|
99热最新网站
|
免费成人看片
|
日韩在线一区二区
|
日本三级中国三级99人妇网站
|
日韩精品一二三
|
欧美一区二区三区在线观看视频
|
免播放器看av
|
国产在线观看一区
|
亚洲第一免费看片
|
色在线免费
|
欧美国产精品一区
|
色xxx|
欧美区国产
|
天天操天操|
日韩色综合
|
国产中文字幕一区
|
日韩免费
|
久久成人18免费网站
|
欧美日韩一区二区三区不卡视频
|
成人免费视频网站在线观看
|
久久精品美女
|
久热在线
|
精品久久久久久国产
|
日韩在线
|
国内精品嫩模av私拍在线观看
|
91在线精品一区二区
|
久热在线视频
|
精品久久av|
一区免费看
|
成人在线观看免费视频
|
亚洲精品成人在线
|
三区在线|
日本不卡一区二区三区在线观看
|
亚洲国产一区二区三区精品
|
欧美1区2区3区
|
国产欧美日韩一区
|
99国产视频|
亚洲在线视频一区
|
国产精品高清一区二区
|
se在线播放
|
久久精品电影
|
欧美日韩中文字幕在线
|
91视频网址
|
日韩在线看片
|
色接久久|
久久久免费国产
|
午夜天堂精品久久久久
|
日韩不卡在线
|
国产一区二区三区在线免费观看
|
综合色在线
|
国产91对白叫床清晰播放
|
国产精品国产三级国产aⅴ中文
|
亚洲精品一区二区三区在线
|
国产日韩一区
|
丁香伊人
|
亚洲欧美日韩国产综合精品二区
|
激情片网站
|
精品三级在线观看
|
亚洲精品视频在线免费播放
|
中国一级黄色毛片视频
|
白浆一区|
亚洲成人精选
|
在线观看成人小视频
|
国产精品久久国产精品
|
日本中文字幕在线观看
|
日韩三级电影网
|
免费在线黄色电影
|
欧美午夜一区
|
精品女同一区二区三区在线绯色
|
hh99me在线观看|
午夜免费av
|
日韩精品一区二区三区在线观看
|
精品视频在线免费观看
|
欧美日韩国产一区二区三区不卡
|
欧美日韩专区
|
精品久久久久久久久久久久
|
国产精品久久国产精品
|
国产成人精品久久二区二区91
|
欧美综合第一页
|
av在线免费播|
在线电影亚洲
|
欧美日本一区
|
精品国产乱码久久久久久久软件
|
亚洲电影免费
|
中文日韩在线
|
精品人成
|
国产精品久久久久久久久久久久午夜片
|
一级片视频在线观看
|
在线观看av网站
|
亚洲视频在线观看
|
久久综合一区
|
免费视频黄
|
黄在线看v
|
国精产品99永久一区一区
|
亚洲在线观看免费视频
|
网站av|
成人免费视频在线观看
|
国久久久
|
综合久
|
中文字幕在线三区
|
亚洲伊人成人
|
特黄特色大片在线观看视频网站
|
欧美精品一区二区三区四区
|
91精品国产综合久久香蕉最新版
|
欧美一区二区三区的
|
一级做a爰片久久高潮
|
国产精品综合久久
|
久草在线
|
欧美激情一区二区三区
|
亚洲激情中文字幕
|
亚洲艹|
欧美1区2区3区
|
国内精品久久久久久中文字幕
|
日韩在线一区二区三区
|
国产精品视频一区二区三区不卡
|
日本高清无卡码一区二区久久
|
国产高清久久久
|
久久久久无码国产精品一区
|
久久久久一区
|
狠狠色噜噜狠狠狠狠
|
天天澡天天狠天天天做
|
狠狠淫
|
www.一区|
91精品国产一区二区三区免费
|
亚洲高清日本
|
欧美一级看片a免费观看
|
国产精品一码二码三码在线
|
蜜月久综合久久综合国产
|
三区在线视频
|
三及毛片
|
国产欧美精品区一区二区三区
|
人成久久
|
亚州中文字幕蜜桃视频
|
日韩精品一区二区三区在线观看视频网站
|
yy6080久久伦理一区二区
|
日韩成人在线一区二区
|
91视频.com|
天天天干天天天操
|
日韩在线三级
|
国产午夜视频
|
www.国产精品
|
免费福利视频一区二区三区
|
中文av一区
|
国产一区二区三区在线
|
久久精品国产99国产精品
|
色婷婷一区
|
在线免费色视频
|
亚洲视频精品一区
|
日本黄色一级电影
|
中文字幕 亚洲一区
|
中文字幕日韩欧美一区二区三区
|
亚洲激情中文字幕
|
午夜精品一区二区三区在线视频
|
在线中文|
九九99九九
|
国产一区二区三区欧美
|
99福利视频
|
亚洲精品字幕
|
日韩免费一区二区
|
日本成人黄色网址
|
天天操网
|
成人综合网站
|
精精国产
|
亚洲三级av|
久久成人精品视频
|
亚洲成av人片在线观看香蕉
|
男女爱爱免费视频
|
欧美精品在线视频
|
自拍视频网
|
日本精品一区二区三区视频
|
国产精品视频一区二区三区不卡
|
欧美亚洲国产日韩
|
欧美大片免费高清观看
|
亚洲一区 日韩精品 中文字幕
|
国产视频在线播放
|
国产精品欧美一区二区三区
|
国产欧美日韩一区
|
求av网站|
免费一级毛片
|
日韩影院一区
|
国产成人精品综合
|
久久久av
|
国产婷婷色一区二区三区
|
欧美日韩中文字幕在线
|
自拍偷拍色
|
粉嫩欧美一区二区三区高清影视
|
精品欧美一区二区三区久久久
|
国产日韩精品一区
|
午夜av影院
|
日韩无在线
|
欧美精品在线一区二区三区
|
亚洲视频在线观看
|
亚洲成人在线观看视频
|
久久久天堂国产精品女人
|
日韩精品免费视频
|
亚洲午夜精品一区二区三区
|
日韩电影一区二区三区
|
九九精品视频在线
|
91精品国产综合久久香蕉922
|
免费av一区二区三区
|
久久在线视频
|
久久久国产精品入口麻豆
|
国产超碰人人爽人人做人人爱
|
91在线精品一区二区三区
|
国产视频一区二区
|
龙珠z中文版普通话
|
国产亚洲欧美一区
|
亚洲一级毛片
|
成人av一区二区亚洲精
|
色a综合
|
国产综合亚洲精品一区二
|
久久男女
|
午夜精品久久久久久久久久久久
|
欧洲国产一区
|
一级录像免费录像在线观看
|
亚洲视频区
|
久久成人久久爱
|
日韩中文字幕一区二区高清99
|
免费观看毛片
|
成人精品在线视频
|
黄色一级片久久
|
亚洲国产成人av
|
婷婷激情五月
|
在线观看av网站永久
|
久久久久久九九九
|
亚洲精品中文字幕在线观看
|
宅男lu666噜噜噜在线观看
|
国产在线一区二区三区
|
亚洲成人在线观看视频
|
精品国产凹凸成av人导航
|
久久精品一
|
亚洲精品字幕
|
欧美一区二区在线视频
|
久久大香
|
国产精品视频播放
|
亚洲国产美女视频
|
亚洲精品三级
|
91在线 | 亚洲|
91在线免费观看
|
国产精品成人av
|
久久av网
|
久久久国产一区二区三区
|
高清视频一区二区三区
|
人人干日日干
|
久久韩国
|
精彩毛片
|
欧美人成在线观看
|
91精品久久|
91电影国产
|
日本精品久久
|
男人的天堂久久
|
一级中文字幕
|
日本免费在线
|
亚洲+变态+欧美+另类+精品
|
精品无码久久久久久国产
|
国产精品久久久久久久一区探花
|
欧美自拍一区
|
欧美日韩一|
久久久九九|
日本一区二区在线视频
|
亚洲高清视频在线观看
|
国产精品视频播放
|
精品久久久久久久久久久下田
|
黄视频免费观看
|
欧美日韩成人一区
|
亚洲性在线
|
国产精品久久久久久一区
|
亚洲国产精品一区二区第一页
|
91免费在线|
中文字幕视频三区
|
亚洲二区在线
|
婷婷激情综合
|
日韩美女在线
|
黄色片视频免费看
|
欧美国产日韩一区
|
亚洲国产成人av
|
午夜午夜精品一区二区三区文
|
高清视频一区
|
中文字幕在线一区二区三区
|
日日夜夜精品视频
|
色图自拍偷拍
|
亚洲成av人片在线观看无
|
亚洲精品片
|
久视频在线观看
|
午夜影院免费
|
欧美综合一区二区三区
|
国产精品成人3p一区二区三区
|
老妇女av|
中文字幕一区二区三区不卡
|
久久精品一区二区三区四区
|
1000部精品久久久久久久久
|
狠狠狠狠狠狠干
|
国产欧美日韩
|
日韩精品免费视频
|
亚洲成人av在线播放
|
久久精品国产一区二区三
|
久久久亚洲成人
|
欧美成人黄色小视频
|
日韩精品一区二区三区中文字幕
|
激情综合婷婷
|
国产欧美久久久久久
|
91精品国产91久久久久久吃药
|
最新日韩免费
|
欧美日韩亚洲综合
|
日本高清视频在线播放
|
久久99久久99
|
亚洲国产成人精品久久久国产成人一区
|
精品一区二区久久久久久久网站
|
日韩在线一区二区
|
一级毛片免费
|
久久精品国产清自在天天线
|
91麻豆精品国产91久久久资源速度
|
999在线观看视频
|
亚洲三级av
|
国产高清一级片
|
国产免费自拍
|
国产精品日韩欧美一区二区三区
|
一级片免费在线
|
日韩精品一区二区在线观看
|
国产综合人综合
|
中外毛片|
国产精品亲子伦av一区二区三区
|
亚洲综合一区二区
|
高清一区二区三区日本久
|
爱爱视频在线
|
91av亚洲
|
日韩精品一区二区在线观看
|
国产精品久久久久久一区
|
欧美小电影|
亚洲一区二区三区在线
|
欧美视频一区
|
成人在线免费观看小视频
|
成人网av|
亚洲成人精品一区
|
狠狠搞狠狠操
|
国产精品视频一区二区三区不卡
|
porn在线视频
|
国产欧美在线播放
|
国产在线综合网
|
综合精品|
欧美一级视频
|
欧美久久久久久久
|
免费观看黄色大片
|
国产精品久久久久久久久
|
国产精品美女久久久久高潮
|
国产真实精品久久二三区
|
日本a在线
|
黄网站色大毛片
|
一级黄色片子看看
|
中文字幕一区二区三区四区不卡
|
亚洲欧美日韩在线
|
国产精品久久a
|
神马影院一区二区三区
|
中国黄色一级视频
|
亚洲视频区
|
亚洲免费美女视频
|
亚洲在线第一页
|
在线观看精品91福利
|
日韩成人精品
|
欧美精品入口蜜桃
|
国产毛片久久
|
日本三级中国三级99人妇网站
|
精品久久国产
|
日本午夜精品
|
成人欧美一区二区三区白人
|
一区二区视频免费
|
综合99|
高清一区二区三区
|
日韩午夜在线
|
国产精品网站在线观看
|
国产资源在线视频
|
日韩午夜电影
|
黑人中文字幕一区二区三区
|
天堂va蜜桃一区二区三区漫画版
|
日韩在线永久免费播放
|
九九热精品在线播放
|
久久爱电影
|
久久伦理电影网
|
91成人看片
|
国产在线一区二区三区
|
性毛片|
欧美一区二区三区在线
|
欧美全黄|
青草青草久热精品视频在线观看
|
一本大道av伊人久久综合
|
国产成人免费在线
|
亚洲欧美激情精品一区二区
|
亚洲一区视频在线
|
日本1区|
龙珠z普通话国语版在线观看
|
亚洲国产精品久久人人爱
|
看国产黄色片
|
欧美一区二区三区
|
视频一区二区国产
|
亚洲视频在线免费观看
|
91精品久久
|
色噜噜视频在线观看
|
国产成人精品一区二区三区
|
国产伦精品一区二区三区四区视频
|
精品无码久久久久久国产
|
午夜视频在线观看免费视频
|
国产特黄大片aaaaa毛片
|
日本一区二区在线播放
|
一区欧美
|
性色综合
|
亚洲成熟少妇视频在线观看
|
日韩一二三区视频
|
日韩视频一区二区三区
|
成人精品一区二区三区中文字幕
|
亚洲免费观看视频
|
欧美国产在线观看
|
精品在线一区二区
|
在线视频91
|
婷婷久久久|
欧美在线免费观看
|
日韩欧美一区二区免费
|
国产婷婷精品
|
国产成人精品一区二区三区网站观看
|
欧美一级特黄aaaaaaa在线观看
|
黄色在线观看网站
|
中文色视频
|
精品国产成人
|
av一级毛片
|
亚洲精品成人免费
|
在线日韩视频
|
日本韩国欧美一区
|
亚洲欧美在线视频
|
激情五月综合网
|
国产三级久久久久
|
亚洲一区中文字幕在线观看
|
日本黄色大片
|
亚洲欧美一区二区三区不卡
|
精品一区二区三区在线视频
|
精品一区二区在线看
|
久久久精品日本
|
国产成人精品免费视频大全最热
|
天天干在线影院
|
欧美中文一区二区三区
|
av瑟瑟
|
色99在线|
欧美日韩国产一区二区三区
|
日本中文字幕视频
|
免费国产黄色大片
|
亚洲精品999|
国产综合久久
|
亚洲精品乱码久久久久久蜜糖图片
|
国产视频9999|
亚洲a在线观看
|
久久精品免费
|
a级在线免费视频
|
91久草视频|
亚洲国产精品久久人人爱
|
俺来也俺也啪www色
性色视频在线
|
国产精品久久久久一区二区三区
|
免费观看一区二区三区毛片
|
亚洲国产精品视频一区二区三区
|
欧美午夜精品久久久久久人妖
|
欧美日本在线观看
|
久久久久成人精品
|
色综合一区二区三区
|
成人av电影网址
|
爱色av·com
|
亚洲精品视频一区
|
伊人6|
爱干在线
|
久久综合久久久
|
亚洲国产精品一区二区久久,亚洲午夜
|
欧美a视频|
观看av|
欧美久
|
国产成人免费高清激情视频
|
老熟女毛片
|
中文字幕在线观看第一页
|
国产精品一区二区三区在线播放
|
久久精品综合
|
精品久久电影
|
日本一区二区在线播放
|
爱爱网址|
一级欧美
|
国产亚洲精品美女久久久久久久久久
|
欧美九九九
|
国产中文字幕在线看
|
人人人射
|
91高清在线
|
日韩在线观看一区
|
中文字幕高清在线观看
|
中文字幕精品一区
|
特黄视频
|
午夜午夜精品一区二区三区文
|
日韩中文字幕在线观看
|
91精品国产91久久久久久吃药
|
龙珠z国语291集普通话
|
蜜桃av一区二区三区
|
国产精品久久久久久久久久久新郎
|
视频在线一区二区
|
成人在线国产
|
99精品国产一区二区青青牛奶
|
天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频
|
国产一区不卡视频
|
国产精品激情
|
免费成人在线观看视频
|
国产一区二区三区免费播放
|
91精品国产日韩91久久久久久
|
av免费的
|
欧美在线不卡
|
精品国产91亚洲一区二区三区www
|
91嫩草国产露脸精品国产
|
依人九九宗合九九九
|
国产日韩欧美在线
|
91精品一区二区三区久久久久久
|
久草久|
由于系統時鐘頻率和上升時間的增長,信號完整性設計變得越來越重要。不幸的是,絕大多數數字電路設計者并沒意識到信號完整性問題的重要性,或者是直到設計的最后階段才初步認識到。
本篇介紹了高速數字硬件電路設計中信號完整性在通常設計的影響。這包括特征阻抗控制、終端匹配、電源和地平面、信號布線和串擾等問題。掌握這些知識,對一個數字電路設計者而言,可以在電路設計的早期,就注意到潛在可能的信號完整性問題,還可以幫助設計則在設計中盡量避免信號完整性對設計性能的影響。
盡管,信號完整性一直以來都是硬件工程師必備的設計經驗中的一項,但是在數字電路設計中長期被忽略。在低速邏輯電路設計時代,由于信號完整性相關的問題很少出現,因此對信號完整性的考慮本認為是浪費效率。然而近幾年隨著時鐘率和上升時間的增長,信號完整性分析的必要性和設計也在增長。不幸的是,大多數設計者并沒有注意到,而仍然在設計中很少去考慮信號完整性的問題。
現代數字電路可以高達GHz 頻率并且上升時間在50ps以內。在這樣的速率下,在PCB設計走線上的疏忽即使是一個英尺,而由此造成的電壓、時延和接口問題將不僅僅局限在這一根線上,還將會影響的全板及相鄰的板。
這個問題在混合電路中尤為嚴重。例如,考慮到在一個系統中有高性能的ADC 到數字化接收模擬信號。散布在ADC器件的數字輸出端口上的能量可能很容易就達到130dB(10,000,000,000,000 倍)比模擬輸入端口。在ADC數字端口上的任何噪聲。設計中的信號完整性并不是什么神秘莫測的過程。對于在設計的早期意識到可能潛在的問題是很關鍵的,同時可以有效避免由此在后期造成的問題。本篇討論了一些關鍵的信號完整性挑戰及處理他們的方法。
確保信號完整性:
1、隔離
一塊PCB板上的元器件有各種各樣的邊值(edge rates)和各種噪聲差異。對改善SI最直接的方式就是依據器件的邊值和靈敏度,通過PCB板上元器件的物理隔離來實現。下圖是一個實例。在例子中,供電電源、數字I/O端口和高速邏輯這些對時鐘和數據轉換電路的高危險電路將被特別考慮。第一個布局中放置時鐘和數據轉換器在相鄰于噪聲器件的附近。噪聲將會耦合到敏感電路及降低他們的性能。第二個布局做了有效的電路隔離將有利于系統設計的信號完整性。
2、阻抗、反射及終端匹配
阻抗控制和終端匹配是高速電路設計中的基本問題。通常每個電路設計中射頻電路均被認為是最重要的部分,然而一些比射頻更高頻率的數字電路設計反而忽視了阻抗和終端匹配。
由于阻抗失配產生的幾種對數字電路致命的影響,參見下圖:
a.數字信號將會在接收設備輸入端和發射設備的輸出端間造成反射。反射信號被彈回并且沿著線的兩端傳播直到最后被完全吸收。
b.反射信號造成信號在通過傳輸線的響鈴效應,響鈴將影響電壓和信號時延和信號的完全惡化。
c.失配信號路徑可能導致信號對環境的輻射。
由阻抗不匹配引起的問題可以通過終端電阻降到最小。終端電阻通常是在靠近接收端的信號線上放置一到兩個分立器件,簡單的做法就是串接小的電阻。
終端電阻限制了信號上升時間及吸收了部分反射的能量。值得注意的是利用阻抗匹配并不能完全消除破壞性因素。然而認真的選用合適的器件,終端阻抗可以很有效的控制信號的完整性。
并不是所有的信號線都需要阻抗控制,在一些諸如緊湊型 PCI 規格要求中的特征阻抗和終端阻抗特性。
對于別的沒有阻抗控制規范要求的其他標準以及設計者并沒有特意關注的。最終的標準可能發生變化從一個應用到另一個應用中。因此需要考慮信號線的長度(相關與延遲Td)以及信號上升時間(Tr)。通用的對阻抗控制規則是Td(延遲)應大于Tr的1/6。
3、內電層及內電層分割
在電流環路設計中會被數字電路設計者忽視的因素,包括對單端信號在兩個門電路間傳送的考慮(如下圖)。從門A 流向門B的電流環路,然后再從地平面返回到門A。
上圖中將會出現兩個潛在的問題:
a、A 和B兩點間地平面需要被連接通過一個低阻抗的通路如果地平面間連接了較大的阻抗,在地平面引腳間將會出現電壓倒灌。這就必將會導致所有器件的信號幅值的失真并且疊加輸入噪聲。
b、電流回流環的面積應盡可能的小,環路好比天線。通常說話,一種更大環路面積將會增大了環路輻射和傳導的機會。每一個電路設計者都希望回流電流都可直接沿著信號線,這樣就最小的環路面積。
用大面積接地可以同時解決以上兩個問題。大面積接地可以提供所有接地點間小的阻抗,同時允許返回電流盡量直接沿著信號線返回。
在 PCB設計者中一個常見的錯誤是在地電層上打過孔和開槽。下圖顯示了當一條信號線在一個開過槽的地電層上的電流流向。回路電流將被迫繞過開槽,這就必然會產生一個大的環流回路。
通常而言,在地電源平面上是不可以開槽的。然而,在一些不可避免要開槽的場合,PCB 設計者必須首先確定在開槽的區域沒有信號回路經過。同樣的規則也適用于混合信號電路。
PCB 板中除非用到多個地層。特別是在高性能ADC電路中可以利用分離模擬信號、數字信號及時鐘電路的地層有效的減少信號間的干擾。需要再次強調的,在一些不可避免要開槽的場合,PCB設計者必須首先確定在開槽的區域沒有信號回路經過。
在帶有一個鏡像差異的電源層中也應注意層間區域的面積(如下圖)。在板卡的邊緣存在電源平面層對地平面層的輻射效應。從邊沿泄漏的電磁能量將破壞臨近的板卡。見下圖a。適當的減少電源平面層的面積(見下圖b),以至于地平面層在一定的區域內交疊。這將減少電磁泄漏對鄰近板卡的影響。
4、信號布線
保證信號完整性最重要的就是信號線的物理布線。PCB設計者經常處在工作壓力下,不僅要在盡可能短的時間完成設計,而且還要保證信號的完整性要求。掌握如何平衡可能出現的問題與信號的間距將推動系統設計的進程。高速電流不能有效處理信號線中的不連續。在下圖a中最容易出現信號不連續的問題。在低速電路中對通常不需要考慮信號的不連續性,而在高速電路中就必須考慮這個問題。因此,在電路設計中與采用下圖中b/c所示的方式,可以有效的保證信號的連續性。
在高速電路設計中,對信號布線存在的另一個共性問題。如果沒有特別的原因,應該盡可能消除所有的短接線。在高頻率電路設計中,短接線就如同由于信號線的阻抗匹配而引發的輻射一樣。
在高速電路設計的布線中特別需要注意差分對的布線。差分對是通過兩條完全互補信號線驅動的。差分對可以很好的避免噪聲干擾和改進S/N率。然而差分對信號線對布線有特別高的要求:
1、兩條線必須盡可能靠近布線;
2、兩條線必須長度完全一致;
在兩個沒排列在一起的器件間布差分對信號線如何合理的布線是一個關鍵問題。
上圖a中由于兩條信號線的長度不一致,將會出現一些不確定風險。正確的布線應采取上圖b中的方式。在差分對布線中的通用規則是:保持兩條信號線同等間距并相互靠近。
5、串擾
在PCB設計中,串擾問題是另一個值得關注的問題。下圖中顯示出在一個PCB中相鄰的三對并排信號線間的串擾區域及關聯的電磁區。當信號線間的間隔太小時,信號線間的電磁區將相互影響,從而導致信號的惡化,這就是串擾。
串擾可以通過增加信號線間距解決。然而,PCB設計者通常受制于日益緊縮的布線空間和狹窄的信號線間距;由于在設計中沒有更多的選擇,從而不可避免的在設計中引入一些串擾問題。顯然,PCB設計者需要一定的管理串擾問題的能力。這些年出了許多可靠間距的相關規則。而一個通常業界認可的規則是3W 規則,即相鄰信號線間距至少應為信號線寬度的3倍。然而,實際中可接受的信號線間距依賴于實際的應用、工作環境及設計冗余等因素。信號線間距從一種情況轉變成另一種以及每次的計算。因此,當串擾問題不可避免時,就應該對串擾定量化。這都可以通過計算機仿真技術表示。利用仿真器,設計者可以決定信號完整性效果和*估系統的串擾影響效果。
6、電源退耦
電源退耦是現在數字電路設計中標準慣例,在此提及將有助于減少電源線上噪聲問題。一個干凈的電源對設計一個高性能電路至關重要。迭加在電源上的高頻噪聲將會對相鄰的每個數字設備都會帶來問題。典型的噪聲來源于地彈、信號輻射或者數字器件自身。最簡單的解決電源噪聲方式是利用電容對地上的高頻噪聲退耦。理想的退耦電容為高頻噪聲提供了一條對地的低阻通路,從而清除了電源噪聲。依據實際應用選擇退耦電容,大多數的設計者會選擇表貼電容在盡可能靠近電源引腳,而容值應大到足夠為可預見的電源噪聲提供一條低阻對地通路。采用退耦電容通常會遇到的問題是不能將退耦電容簡單的當成電容。有以下幾種情況:
a、電容的封裝會導致寄生電感;
b、電容會帶來一些等效電阻;
c、在電源引腳和退耦電容間的導線會帶來一些等效電感;
d、在地引腳和地平面間的導線會帶來一些等效電感;由此而引發的效應:
a、電容將會對特定的頻率引發共振效應和由其產生的網絡阻抗對相鄰頻段的信號造成更大的影響;
b、等效電阻(ESR)還將影響對高速噪聲退耦所形成的低阻通路;
以下總結了由此對一個數字設計者產生的效應:
a、從器件上 Vcc 和GND引腳引出的引線需要被當作小的電感。因此建議在設計中盡可能使Vcc 和GND 的引線短而粗。
b、選擇低 ESR效應的電容,這有助于提高對電源的退耦;
c、選擇小封裝電容器件將會減少封裝電感。改換更小封裝的器件將導致溫度特性的變化。因此在選擇一個小封裝電容后,需要調整設計中器件的布局。
在設計中,用Y5V 型號的電容替換X7R 型號的電容器件,可保證更小的封裝和更低的等效電感,但同時也會為保證高的溫度特性花費更多的器件成本。
在設計中還應考慮用大容量電容對低頻噪聲的退耦。采用分離的電解電容和鉭電容可以很好的提高器件的性價比。
7、總結:
信號完整性是貫穿于高速數字電路設計中的最重要的問題之一;在此將列出幾點在數字電路設計中保證信號完整性的建議:
a、對靈敏元件實施對噪聲器件的物理隔離;
b、阻抗控制、反射和信號終端匹配;
c、用連續的電源和地平面層;
d、布線中盡量避免采用直角;
e、差分對布線長度相等;
f、高速電路設計中應考慮串擾問題;
g、電源退耦問題;
很好了掌握以上提到的數字電路設計中的問題,可以幫助數字電路設計者能在電路設計的早期盡可能多地發現一些電路設計中潛在的問題。
下一篇:高速電路設計中信號完整性分析