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信息化高速信號傳輸維修電話

來源: 發布時間:2023-03-20

2.2高速信號傳輸相關的三個方面

上面已經討論過,高速信號傳輸研究的主要目的是解決信號保形傳輸問題,由信號傳輸的三要素可知,信號的保形傳輸必須涉及以下三個方面的問題:

●保證信號發送器和信號接收器正常工作;

●保證信號傳輸過程中信號無失真或有可以允許的失真;

●保證信號在傳輸過程中無干擾或有可以容許的干擾。

如何設計電源系統,以提供電流相對充足、電壓相對穩定的電源給受電器件(信號發送器和信號接收器);如何控制傳輸通道各段的阻抗,以使其具有相對的一致性;如何設計電磁屏蔽,以控制電磁干擾性和電磁敏感性,保證信號能夠被信號接收器正確解碼。以上這三個方面是高速信號傳輸技術涉及的研究內容,它們分別被稱為電源完整性、信號完整性和電磁兼容性,是高速信號傳輸工程化技術的三大支撐技術,三者缺一不可。 低速信號和高速信號傳輸對于信號傳輸通道有著不同的要求;信息化高速信號傳輸維修電話

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高速信號傳輸

《高速信號傳輸》是高速信號傳輸應用領域享譽國際的經典教材與工具書。高速數字設計重在研究基本的電路結構,而高速信號傳輸則重在研究傳輸線如何達到其速度和距離的極限問題。內容涉及不同傳輸線參數的基本理論,包括趨膚效應、鄰近效應、介質損耗和表面粗糙度,以及適用于所有導體媒質的通用頻域響應模型;由頻域傳遞函數計算時域波形;特殊傳輸媒質,包括單端PCB引線、差分媒質、通用建筑布線標準、非屏蔽雙絞線對、150歐姆屏蔽雙絞線對、同軸電纜及光纖;時鐘分布的各種問題;采用Spice模型和IBIS模型進行仿真的限制。 遼寧高速信號傳輸工廠直銷高速信號傳輸代替高速信號設計的概念或高速電路設計的概念才能正確處理信號的保形傳輸問題?

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克勞德高速數字信號測試實驗室

  重點內容分析高速信號傳輸所涉及的三大支撐技術(即信號完整性、電源完整性和電磁兼容性)的相關基本概念、基本原理和基本設計原則,通過直觀、定性、系統和概念性的論述,消除電子設計工程師對于信號完整性、電源完整性和電磁兼容性的神秘感,還信號完整性、電源完整性和電磁兼容性分析和設計工作一個簡單、明晰的面孔,使得電子設計人員從容面對信號完整性、電源完整性和電磁兼容性設計和分析工作。

1.1.2高速信號傳輸的界定標準

高速信號傳輸所涉及的個概念和技術,就是界定信號傳輸是高速信號傳輸還是低速信號傳輸。

從工程設計角度來看,高速信號可以定義為:需要對其傳輸線進行設計,以確保在傳輸過程中其波形失真度可以接受的那些信號。界定高速信號傳輸的依據有以下兩條。

①對于模擬信號,所有模擬信號傳輸都應該看作高速信號傳輸,因為模擬信號傳輸一般要求傳輸過程中具有很小的波形失真度。

②對于數字信號,通過分析,若設計該數字信號傳輸線需要考慮阻抗才能保證信號傳輸到目的處的失真度可接受,這種情況下的數字信號就是高速信號。 高速信號傳輸——信號完整性信號的回路 特征阻抗與反射;

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在實際的PCB布線時,如果由于產品結構的需要,不能縮短信號線長度時,應采用差分信號傳輸。差分信號有很強的抗共模干擾能力,能延長傳輸距離。差分信號有很多種,如ECL、PECL、LVDS等,表1列出LVDS相對于ECL、PECL系統的主要特點。LVDS的恒流源模式低擺幅輸出使得LVDS能高速驅動,對于點到的連接,傳輸速率可達800Mbps,同時LVDS低噪聲、低功耗,連接方便,實際中使用較多。LVDS的驅動器由一個通常為3.5mA的恒流源驅動對差分信號線組成。接收端有一個高的直流輸入阻抗,幾科全部的驅動電流流經10Ω的終端電阻,在接收器輸入端產生約350mV電壓。當驅動狀態反轉時,流經電阻的電流方向改變,此時在接收端產生有效的邏輯狀態。圖5是利用LVDS芯片DS90LV031、DS90LV032把信號轉換成差分信號,進行長距離傳輸的波形圖。在仿真時設置仿真頻率為66MHz理想方波,傳輸距離為508mm,差分對終端接100Ω負載匹配傳輸線的差分阻抗。從仿真結果看,LVDS接收端的波形除了有延遲外,波形保持完好。高速信號傳輸——電源完整性;高速信號傳輸眼圖測試

高速信號傳播在電子設計工程化技術方面的理論和概念嚴重缺失;信息化高速信號傳輸維修電話

2.1.5高速信號傳輸的界定

高速信號可以定義為:需要對其傳輸線進行設計,以確保在傳輸過程中其波形失真度可以接受的那些信號。界定高速信號傳輸的依據有以下兩條。

①對于模擬信號,所有模擬信號傳輸都應該看作高速信號傳輸,因為模擬信號傳輸一般要求傳輸過程中具有很小的波形失真度。

②對于數字信號,通過分析,若設計該數字信號傳輸線時需要考慮阻抗才能保證信號傳輸到目的處的失真度可接受,則這種情況下的數字信號就是高速信號。其原因在于:對應某個數字信號,如果其傳輸線設計不當而在某些位置出現阻抗突變,則信號在此處會發生反射,反射的信號向著與信號傳輸方向相反的方向傳輸,若再遇到阻抗突變處,則再次反射,與剛好傳到此處的信號S進行疊加,此疊加的信號沿信號傳輸方向傳輸,到達信號采集處,影響采集器對S信號的判斷。若其可能產生的信號反射疊加在后續的信號上,則會影響后續信號接收的正確性。


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