一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

信號返回路徑不連續(xù)產(chǎn)生的噪聲及其對策

PCB設(shè)計 ? 2020-09-08 16:56 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

返回電流是在信號傳播并擴散時在信號附近出現(xiàn)的返回電流。返回路徑是指返回電流的路徑,如果返回路徑不連續(xù),則輻射噪聲趨于增加。如果通過連接內(nèi)層上的通孔而形成多個電源的狹縫或插槽,并且將布線布置為與它們交叉,則與不布線的情況相比,會產(chǎn)生很多噪聲。

因此,減少狹縫的設(shè)計規(guī)則具有較高的優(yōu)先級。

除了上述狹縫和縫隙以外,信號通孔還可能成為阻礙返回電流路徑的主要噪聲源。如果信號通孔附近沒有返回路徑,則它會成為噪聲源,并像貼片天線一樣引起共振,從而在特定頻率下產(chǎn)生強烈的輻射噪聲。

2.返回路徑不連續(xù)的措施(用于單端布線)

為了解決返回路徑不連續(xù)的問題,有一種方法可以為信號通孔安排GND通孔和去蓋電容,但這不能一概而論,因此著眼于單端布線時鐘信號等是現(xiàn)實的。

如果沒有返回路徑的過孔,則由于時鐘頻率(300MHz)的倍增,反射(S11)很大,并且輻射噪聲也很高,而傳輸損耗(S21)為您可以看到頻率越來越差。

3.防止回路不連續(xù)的措施(用于差分接線)

另一方面,在差分信號傳輸?shù)那闆r下,可能會因為高速而產(chǎn)生噪聲,但我對此感到擔(dān)心,但是由于構(gòu)成一對的布線成為返回路徑,所以差分布線以及通孔的噪聲很小即使存在,也似乎相同,并且似乎不需要特定的設(shè)計措施。

4.總結(jié)

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • PCB布板規(guī)則
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    38

    瀏覽量

    12654
  • PCB設(shè)計
    +關(guān)注

    關(guān)注

    396

    文章

    4792

    瀏覽量

    89818
  • PCB布局
    +關(guān)注

    關(guān)注

    9

    文章

    190

    瀏覽量

    28269
  • 華秋DFM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    20

    文章

    3503

    瀏覽量

    5371
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    高速信號線跨溝對眼圖抖動的影響分析

    今天講一下高速信號線跨溝對眼圖抖動的影響。Chrent高速信號跨溝及信號回流的基本概念下圖所示為一個信號流向及其回流示意圖?;诨鶢柣舴蚨?/div>
    的頭像 發(fā)表于 06-04 17:32 ?158次閱讀
    高速<b class='flag-5'>信號</b>線跨溝對眼圖抖動的影響分析

    知識分享-傳輸線的返回電流(信號完整性揭秘)

    信號完整性揭秘-于博士SI設(shè)計手記3.3傳輸線的返回電流按照傳統(tǒng)的電路理論,電流要流到互連線的末端,然后從另一條路徑回流,才能形成電流回路。如果傳輸線無限長,
    的頭像 發(fā)表于 05-27 17:36 ?234次閱讀
    知識分享-傳輸線的<b class='flag-5'>返回</b>電流(<b class='flag-5'>信號</b>完整性揭秘)

    DCDC BUCK通過加RC Snubber解決EMI輻射超標(biāo)的仿真和實測數(shù)據(jù)分析

    。能產(chǎn)生對外干擾的信號有多種,比如時鐘信號、電源噪聲、開關(guān)噪聲、射頻諧波和雜波輻射等等。本文通過實例介紹一個DCDC Buck電路的EMI測
    發(fā)表于 04-27 15:44

    AD轉(zhuǎn)換中需要注意電流的回流路徑,這個電流的回流路徑具體指的是什么呢?

    AD轉(zhuǎn)換中需要注意 電流的回流路徑 這個電流的回流路徑具體指的是什么呢 是不是單片機和AD轉(zhuǎn)換芯片之間的數(shù)據(jù)線和DGND線構(gòu)成一個回路輸入信號和AGND構(gòu)成一個
    發(fā)表于 02-14 07:53

    采用AD62P29進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,對正弦信號的轉(zhuǎn)換后的波形連續(xù),會出現(xiàn)臺階?為什么?

    為什么我們采用AD62P29進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,對正弦信號的轉(zhuǎn)換后的波形連續(xù),會出現(xiàn)臺階?
    發(fā)表于 02-06 07:13

    ads8341噪聲產(chǎn)生的可能原因有哪些?

    我們按照附件圖中的電路設(shè)計音頻采集電路。并將采集到的信號存儲成WAV文件,發(fā)現(xiàn)采集到的音頻文件中存在著明顯噪聲(詳情見附件),所以想問下,噪聲產(chǎn)生的可能原因有哪些。我們電路該如何改進(jìn)
    發(fā)表于 01-16 06:03

    ADS1115返回連續(xù)是怎么回事?

    ADS1115返回連續(xù),每次都是0.16.32.48......變化,不是0.1.2.3.4.....變化的,用邏輯分析儀看了讀的值是對的,求教!?。?
    發(fā)表于 12-02 07:31

    為什么使用AMC1305M25采集信號噪聲會被放大?

    AMC1305M05,測量信號發(fā)生器產(chǎn)生的正弦信號(頻率為300Hz、峰峰值為100mV),在同樣的測試環(huán)境,使用同一回路進(jìn)行信號采集,使
    發(fā)表于 11-26 06:18

    共模噪聲產(chǎn)生機制是什么

    共模噪聲,又稱為非對稱噪聲或線路對地的噪聲,是電子電路中一個重要的概念。它是指在信號傳輸過程中,同時出現(xiàn)在信號線與地線(或參考點)之間的
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:50 ?1407次閱讀

    共模噪聲的定義和特性

    共模噪聲(Common Mode Noise),又稱為非對稱噪聲或線路對地的噪聲,是指在信號傳輸過程中,同時出現(xiàn)在信號線與地線(或參考點)之
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:47 ?1587次閱讀

    噪聲發(fā)生器怎么產(chǎn)生聲波

    噪聲發(fā)生器是一種電子設(shè)備,用于產(chǎn)生各種頻率和強度的聲波,這些聲波通常被稱為噪聲。噪聲發(fā)生器在許多領(lǐng)域都有應(yīng)用,包括科學(xué)研究、工業(yè)測試、軍事用途、音頻測試和娛樂。 在討論
    的頭像 發(fā)表于 09-25 15:54 ?952次閱讀

    如何產(chǎn)生噪聲的直流信號?

    弱弱問:如何產(chǎn)生噪聲的直流信號?(信號噪聲密度頻譜如下)
    發(fā)表于 09-06 07:01

    采用OPA317用于小信號放大回路,使用過程中,會存在Overdriven的情況怎么解決?

    采用OPA317用于小信號放大回路,使用過程中,會存在Overdriven 的情況,IN+ 5V; 1.數(shù)據(jù)手冊中下圖結(jié)構(gòu)是否可以理解為IC的自我保護?這樣采用是否有破壞的風(fēng)險?外圍回路還需要
    發(fā)表于 08-16 08:32

    OPA354產(chǎn)生噪聲信號的原因?

    OPA354產(chǎn)生了如圖所示的噪聲信號。輸入的信號經(jīng)過運放后產(chǎn)生了這樣的噪聲,請問是什么原因?? 放大電路是這樣的,如圖所示;
    發(fā)表于 08-15 08:12

    電纜路徑信號輸、接收的方式——每日了解電力知識

    今天武漢摩恩智能電氣有限公司帶大家了解一下ME-1003電纜路徑儀。 ME-1003電纜路徑信號輸出方式: 發(fā)射機工作模式 發(fā)射機可輸出四種不同頻率的交流信號(低頻、中頻、高頻、射頻
    的頭像 發(fā)表于 07-03 09:11 ?695次閱讀
    電纜<b class='flag-5'>路徑</b>儀<b class='flag-5'>信號</b>輸、接收的方式——每日了解電力知識