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福建信號完整性測試高速信號傳輸

來源: 發(fā)布時間:2023-06-21

阻抗匹配高速數字信號的阻抗匹配非常關鍵,如果匹配不好,信號會產生較大的上沖和下沖現象,如果幅度超過了數字信號的閾值,就會產生誤碼。阻抗匹配有串行端接和并行端接兩種,由于串行端接功耗低并且端接方便,實際工作中一般采用串行端接。以下利用Hyperlynx仿真工具對端接電阻的影響進行了分析。以74系列建立仿真IBIS模型如圖1所示。仿真時選擇一個發(fā)送端一個接收端,傳輸線為帶狀線,設置線寬0.2mm和介電常數為4.5(常用的FR4材料),使傳輸線的阻抗為51.7Ω。設置信號頻率為50MHz的方波,串行端接電阻Rs分別取0Ω、33Ω和100Ω的情況,進行仿真分析,信號傳輸是否為高速信號傳輸;福建信號完整性測試高速信號傳輸

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(3)設計仿真測試手段少

在工程實踐中,SI、PI和EMC設計、仿真、測試所需要的工具和設備比較昂貴,不如邏輯設計和電子設計所需要的設計、仿真和測試所需要的工具和設備普及。對于電源完整性設計、仿真和測試,有一些仿真分析工具軟件,但缺少的電源完整性的測試工具和設備,這種現狀對于電源完整性技術的工程應用本身是非常不利的。對于信號完整性設計、仿真和測試,相關的工具和設備倒是存在,但一方面這些工具和設備價格比較昂貴;另一方面,由于學習和掌握的難度較大,這基本上是專業(yè)從業(yè)人員的事,大多數電子設計工程師或者沒有條件,或者只能望而卻步。對于電磁兼容性設計、仿真和測試,工具和設備似乎很多,但是設計和仿真的工程化還沒有達到與實際情況相符的水平,測試工具和設備,尤其是電磁兼容暗室的投資,對于一般的公司而言不像是購買一臺示波器那樣,是很容易決策的事情。綜上所述,SI、PI和EMC在設計、仿真和測試方面,研發(fā)人員所能做的工作比較少,這也決定了電子設計工程師往往是靠經驗,而不是靠科學、靠技術、靠工具、靠手段進行設計、仿真、測試。靠經驗的東西,很難掌握和理解,事情就會變得復雜起來,其難度也就不好說了。 重慶高速信號傳輸聯系方式高速信號是需要對其傳輸線進行設計;

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第五,在電子產品調試過程中,如果出現高速信號傳輸失敗的問題,如DVI信號傳輸時數據接收不穩(wěn)定,如何對出現的問題給出解決思路,對哪些信號進行測試,如何對測試的結果進行分析,并給出解決方案并終消除問題,即被稱為高速信號傳輸問題分析的工程化技術。高速信號傳輸工程化技術就是對高速信號傳輸給出具有適度性能、適度成本、適度可靠性和適度制造性等綜合良好性能的技術解決方案。所謂適度就是指性能指標滿足用戶要求,并達到相關國際標準、國家標準和行業(yè)標準。

高速信號和處理需要考慮三部分設計:

高速邏輯時序設計

高速電路散熱設計

高速信號傳輸設計

1、信號傳輸的相關概念

概念:電信號、傳輸通道、信號傳輸、保形傳輸

重點:模擬信號可以看作“高速”信號,比較好整體不失真

數字信號失真度能夠被控制在一定的范圍內。

2、數字信號的特點:

(1)時域特點:周期,和上升時間

(2)頻域特性:波形是時域的表現,頻譜是頻域的表現,通過傅里葉變換

(3)電信號的傳輸速度:與介質常數有關

(4)信號完整性:SignalIntegrity

(5)電源完整性:PowerIntegrity

(6)電磁兼容性:ElectroMagneticCompatibility(EMC) 高速信號傳輸研究的主要目的是解決信號保形傳輸問題;

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①高速信號是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。模擬信號傳輸都應該看作高速信號傳輸,數字信號如果其傳輸線長度大于該數字信號有效比較高諧波(一般為基頻的3~5倍)波長的1/4,該數字信號相對該傳輸線就是高速信號。

②信號完整性、電源完整性和電磁兼容性是高速信號傳輸所涉及的三大支撐技術。

③信號完整性表示信號的質量在經過傳輸通道傳輸后仍保持相對良好,需要為各種信號選擇設計合適的信號傳輸通道,使得高速信號傳輸的電信號能夠保形傳輸。

④電源完整性表示信電源信號的質量在經過傳輸后仍保持相對良好,選擇和設計良好的電源轉換裝置、中遠距電源供電中繼電容器、近距電源供電中繼電容器和電源信號傳輸通道是保證電源完整性的基本要求。

⑤電磁兼容性表示電子系統(tǒng)或設備在所處的電磁環(huán)境中能正常工作,同時不對其他電子系統(tǒng)和設備造成干擾 高速信號傳輸定義條件;遼寧自動化高速信號傳輸

高速信號傳輸所涉及的三大支撐技術;福建信號完整性測試高速信號傳輸

高速信號傳輸技術的復雜性

(1)與高速信號傳輸相關的理論及概念缺失在學術上,與高速信號傳輸相關的SI、PI和EMC理論、概念和技術相當完整和成熟。但是,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。大多數從事電子設計專業(yè)的工程師缺少SI、PI和EMC相關理論、概念和技術,主要原因是在高等教育過程中缺少這些理論課程的教育和培訓,在工作實踐中也很少有相關專業(yè)理論、概念和技術的學習和培訓。大多數高校還沒有高速信號傳輸技術相關專業(yè)課程。大部分高校雖然設立電磁兼容性專業(yè)課程,但這些課程是專為電磁兼容專業(yè)的學生而設立的,課程的內容尤其是麥克斯韋方程的解算對于一般電子設計專業(yè)的學生來講很高深,電子設計專業(yè)講授的大多是邏輯設計和電子設計的相關課程。


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