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標(biāo)簽 > 信號(hào)完整性
信號(hào)完整性是指信號(hào)在傳輸路徑上的質(zhì)量,傳輸路徑可以是普通的金屬線,可以是光學(xué)器件,也可以是其他媒質(zhì)。信號(hào)具有良好的信號(hào)完整性是指當(dāng)在需要的時(shí)候,具有所必需達(dá)到的電壓電平數(shù)值。差的信號(hào)完整性不是由某一單一因素導(dǎo)致的,而是板級(jí)設(shè)計(jì)中多種因素共同引起的。
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對(duì)于傳輸線而言,當(dāng)信號(hào)從左向右傳播時(shí),如果走線突然加粗,那么對(duì)應(yīng)的單位長(zhǎng)度電感和電位長(zhǎng)度電容就會(huì)發(fā)生變化,使得阻抗突變,Z1≠Z2,阻抗突變會(huì)引起信號(hào)反射。
從信號(hào)源到傳輸線在到負(fù)載,一共有3個(gè)阻抗參數(shù),一般而言信號(hào)源的阻抗是很小的,而負(fù)載的阻抗是非常大的,遠(yuǎn)大于Z1,那么信號(hào)就會(huì)在源端和接收端直接來(lái)回反射,...
淺談SoC時(shí)代芯片設(shè)計(jì)與封裝和PCB
信號(hào)完整性問(wèn)題包括時(shí)序效應(yīng)(源自隨頻率上升而惡化的邊緣速率受損的抖動(dòng))以及電磁干擾 (EMI) 等幅度效應(yīng),包括低頻和高頻的串?dāng)_和諧波。
2021-10-07 標(biāo)簽:eda信號(hào)完整性電磁干擾 4842 0
【示波器旅行指南|工程師如何開(kāi)啟一場(chǎng)說(shuō)走就走的旅行?】之三:輕松“駕駛”不失誤
隨著芯片設(shè)計(jì)的高密度化和單位運(yùn)算能力的不斷增加,高功耗、高電流、高速率、小尺寸的芯片設(shè)計(jì)對(duì)供電電壓的穩(wěn)定性、低阻抗供電路徑的依賴和電源噪聲裕量要求都提出...
2021-05-07 標(biāo)簽:示波器工程師信號(hào)完整性 1094 0
測(cè)試電源和信號(hào)完整性時(shí)需要解決的5個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題
電源完整性是確保應(yīng)用于電路或設(shè)備的電源適合于電路或設(shè)備的預(yù)期性能,其目的是保持從供電到耗電的電能質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)可接受的電源完整性意味著噪聲水平在規(guī)定的允許范圍內(nèi)。
2021-04-29 標(biāo)簽:示波器信號(hào)完整性電源完整性 2379 0
信號(hào)完整性(SignalIntegrity)就是指電路系統(tǒng)中信號(hào)的質(zhì)量,如果在要求的時(shí)間內(nèi),信號(hào)能不失真地從源端傳輸?shù)浇邮斩?,我們就稱該信號(hào)是完整的。
2021-03-14 標(biāo)簽:信號(hào)完整性 4342 0
高速數(shù)據(jù)傳輸在汽車解決方案中的應(yīng)用
將重復(fù)執(zhí)行仿真獲得的信息與實(shí)證的測(cè)試數(shù)據(jù)配對(duì)到一起,可以真正推動(dòng)高品質(zhì) SI 和 EMC 設(shè)計(jì)分析的進(jìn)展。
2020-12-24 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)傳輸信號(hào)完整性emc 1394 0
本文主要介紹了在設(shè)計(jì)印制電路板時(shí)需要考慮的電磁兼容問(wèn)題,并說(shuō)明產(chǎn)生問(wèn)題的原因。
2020-11-17 標(biāo)簽:pcb電磁兼容信號(hào)完整性 5697 0
電源完整性中接地規(guī)則:?jiǎn)吸c(diǎn)接地和多點(diǎn)接地區(qū)別
多點(diǎn)接地電路簡(jiǎn)單,高頻駐波會(huì)減少,缺點(diǎn)是電路中會(huì)增加很多接地環(huán)路,一定程度上會(huì)降低會(huì)外界磁場(chǎng)的抵御能力。
2021-03-22 標(biāo)簽:DC-DC信號(hào)完整性電磁干擾 2.5萬(wàn) 0
如何通過(guò)電源軌分析理解電源軌噪聲與抖動(dòng)
信號(hào)完整性分析著眼于BER(誤碼率),著眼于發(fā)送器,參考時(shí)鐘,通道和接收器的性能。電源完整性著眼于PDN提供恒定電壓電源軌和低阻抗返回路徑的能力。
2021-03-23 標(biāo)簽:信號(hào)完整性PDN 5043 0
記得在剛學(xué)習(xí)差分線(對(duì))的時(shí)候,總是對(duì)一些概念把握不準(zhǔn),很多概念都會(huì)混淆,比如差分(很多人還會(huì)誤解成差模)、共模、奇模與偶模,以及由此延伸出的差分阻抗、...
2021-03-29 標(biāo)簽:接收器信號(hào)完整性差分信號(hào) 1.8萬(wàn) 0
在開(kāi)始本期話題之前,我們先來(lái)了解關(guān)于鉆孔的幾個(gè)概念,如下: 孔徑公差:是尺寸公差,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)跟鉆孔的成品尺寸大小相關(guān)。 孔位公差:是位置公差,跟孔在板子上...
2021-03-30 標(biāo)簽:pcb鉆孔信號(hào)完整性 5617 0
如何通過(guò)S參數(shù)去得到更多PCB設(shè)計(jì)的信號(hào)完整性
隨著速率的不斷提高,信號(hào)能夠在鏈路中傳輸?shù)碾y度越來(lái)越大,信號(hào)質(zhì)量會(huì)不斷下降,我們把高速信號(hào)在傳輸中遇到各種問(wèn)題統(tǒng)稱為信號(hào)完整性問(wèn)題。通常我們認(rèn)為信號(hào)完整...
2021-04-01 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)信號(hào)完整性 3666 0
高級(jí)封裝技術(shù):創(chuàng)建接近單片互連性能的封裝上互連
在過(guò)去的幾年中,已經(jīng)發(fā)布了許多涉及用于半導(dǎo)體器件的高級(jí)封裝體系結(jié)構(gòu)的公告。這些架構(gòu)為產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員提供了極大的靈活性,使其能夠異構(gòu)集成在封裝上不同硅工藝上...
2021-04-01 標(biāo)簽:信號(hào)完整性系統(tǒng)設(shè)計(jì)半導(dǎo)體器件 5089 0
我們?cè)诮榻B信號(hào)完整性的時(shí)候通常會(huì)說(shuō)“當(dāng)傳輸延時(shí)大于六分之一的信號(hào)的上升時(shí)間時(shí),需要考慮信號(hào)完整性問(wèn)題”,于是乎教科書(shū)里面都會(huì)配上一副類似于這樣表現(xiàn)上升時(shí)...
2021-04-13 標(biāo)簽:信號(hào)完整性串?dāng)_串行信號(hào) 3013 0
基于Altera Stratix-V FPGA的收發(fā)器
Avago已開(kāi)發(fā)了三(3)個(gè)10Gbs以太網(wǎng)SFP +收發(fā)器產(chǎn)品AFBR-709SMZ,AFCT-701SDZ和AFBR-707SDZ。本應(yīng)用筆記討論了...
EDN文章中介紹的一些技術(shù)向您展示了如何提高信號(hào)完整性,降低噪聲或降低功耗。我們作為工程師最大限度地提高性能的方法之一就是堅(jiān)持建立設(shè)計(jì)規(guī)則。但是,如果遵...
串行系列:預(yù)加重與均衡的優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié)
在這對(duì)于預(yù)加重與均衡的優(yōu)缺點(diǎn)稍微做一下總結(jié): 1.預(yù)加重實(shí)現(xiàn)起來(lái)比均衡要簡(jiǎn)單,功耗低一些。 2.預(yù)加重增益不能做太大,一個(gè)1.1Vpp的輸出不可能預(yù)加重...
2021-04-13 標(biāo)簽:濾波器串行信號(hào)完整性 5005 0
如何實(shí)現(xiàn)低噪聲和高精度的增強(qiáng)電源和信號(hào)完整性
無(wú)論您是需要提高功率密度、延長(zhǎng)電池壽命、減少電磁干擾、保持電源和信號(hào)完整性,還是維持在高電壓下的安全性,我們都致力于幫您解決電源管理方面的挑戰(zhàn)。德州儀器...
2021-04-21 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車ldo信號(hào)完整性 4281 0
通用串行總線(USB)能夠以480 Mbps的速度運(yùn)行。為了在高速數(shù)據(jù)速率下可靠地運(yùn)行,需要出色的信號(hào)完整性。
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