色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

信號完整性常用公式解析

GReq_mcu168 ? 來源:信號完整性學習之路 ? 作者:信號完整性學習之 ? 2022-05-13 14:26 ? 次閱讀

信號完整性的方向,很多時候會應用各種公式估算風險,分類別進行整理,算是拋磚引玉。

本文思維導圖如下:

b932482c-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

01

阻抗部分

RLC 串聯電路模型的阻抗為:

b96f030c-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

由阻抗公式,想到的是理想電容器&電感器的公式:

b98658fe-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

由阻抗公式, 可以推出RLC 電路阻抗最低的頻率稱為自諧振頻率(SRF):

b9a16dec-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

其實這里面還有個并聯諧振(反諧振)的概念,這里不做展開。

傳輸線的零階模型狀態下:

b9c8f3a8-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

b9ef3770-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

ba29d65a-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

在這個阻抗計算公式里,單位長度電容取值為3.3 pF/in(后面會估算出3.5 pF/in),介電常數為4,計算出傳輸線的瞬時阻抗:

ba3f1d80-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

均勻傳輸線情況下,特性阻抗和瞬時阻抗相同。

這也是從側面驗證50Ω阻抗,當然傳輸線默認值選擇50Ω還有損耗最優值等其他原因。

實際工作中,50歐姆的這個公式應用的比較少,可以了解下IPC推薦的近似公式。這個公式可以看出阻抗和哪些因素有關。

微帶線,IPC 推薦的通用近似公式為:

ba62208c-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

帶狀線,推薦的通用近似公式為:

ba79ad10-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

02

電容部分

在實際PCB版圖設計中,電源平面和地平面一般是相鄰的,以此估算出兩個平面之間每平方英寸面積的電容:

ba96146e-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

以此公式推算,電源與地平面之間的電介質厚度為10mil的話,平面之間的電容大約為100 pF/in^2。

球面電容,連接器多個引腳之間的電容可以用下列公式估算:

bab0b990-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

關于單位長度電容,這里分微帶線和帶狀線情況:

微帶線的單位長度電容近似為:

bad97e02-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

帶狀線的單位長度電容近似為:

bb3d4842-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

經驗值:FR4板上50?傳輸線的單位長度電容約為3.5pF/in。

講到單位長度電容,想到單端傳輸線的特性阻抗和時延由下式給出:

bb9e28c4-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

時域&頻域電容電感公式:

bbd06e56-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

電容器是否有電流通過,取決于兩端電壓的改變。

電感器兩端的電壓與流經電流的變化快慢有關。

注意時域與頻域公式的區別。

過孔寄生電容的近似公式:

bbf805e2-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

過孔或信號線回路電感近似公式:

bc207450-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

過孔除了寄生電容和電感的影響,還要考慮殘樁。有個比較嚴格的公式可以參考300/BR(BR代表的是比特率,這個需要注意)。

03

損耗部分

一般版圖設計,高速差分線一般會布局于內層,帶狀線引起的單位衰減估算公式&介質引起的單位長度衰減的估算公式:

bc3c8ea6-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

以上衰減的估算公式要和產品要求的損耗標準相區別:

bc68a860-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

高頻情況下,導體損耗占得比重較小,插入損耗可以用來評估和度量鏈路情況:

bc95c96c-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

04

集膚深度

集膚深度公式:

bcb53a0e-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

銅的電導率為5.6 x 10^7 S/m,相對磁導率為1,集膚深度為:

bccf31ac-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

05

反射部分

反射系數:

bcec433c-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

入射系數:

bd184072-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

06

信號速度部分

信號的傳播速度公式:

bd3d52f4-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

Note:信號傳播速度和電子速度(1cm/s)的不同。

bd5b1834-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

信號傳播速度取決于周圍包裹的材料和電磁轉換的變化速度。這個信號速度可以反推延時,實際工作中實用性比較強。

07

差分部分

bd82a214-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

單端轉差分公式:

SDD11元素可以通過下式得到:

bda057f0-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

SDD21元素可以通過下式得到:

bdbd661a-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

Sigrity可以直接仿差分信號線,ADS的S參數查看器可以直接查看。

08

時序部分

bdd7977e-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

晶體管溝道的長短,影響電子與空穴移動的長短,進而影響開關速度的快慢,影響時鐘周期的長短。

時鐘頻率和數據率是有關系的,這取決于編碼方式。PCIe,SATA和千兆以太網采用的是NRZ(Non-Return-to-Zero)。NRZ信令方案,該方案在每個時鐘周期編碼2比特,基頻是數據率的一半,這個基頻時鐘稱為奈奎斯特頻率。

需要注意的是,PAM-4信號, 1個符號傳輸2bit數據。

bdf649a8-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

當上升邊的單位為ns時,帶寬的單位為GHz。ns對應GHz,MHz對應us,可以試著記一下這種對應關系,方便實際工作中對信號帶寬的估算。

1/10,0.35或者是0.5之類的情況只是估算,工作中需要根據實際情況來衡量。

09

電源部分

電源完整性中一個最重要的概念就是PDN阻抗。在電源路徑設計過程中,就是讓電源分配網絡阻抗低于目標阻抗。

目標阻抗的估算公式:

be1fd53e-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

電源完整性部分,除了PDN,很大一部分就是關于去耦電容。去耦電容至少可以提供微秒級別的時間,直到電源穩壓器提供足夠的電流。這個地方需要了解的是,實際版圖設計中,多層電路板,電源和地層相鄰,存在平面電容,但是這個電容不足以對電源起到明顯的作用,更多是提供低電感路徑(減小自感,增大互感)。

be31dd60-d284-11ec-bce3-dac502259ad0.png

其實,關于電感部分,公式很多,這里了解兩個值,一個是85 nH ,還有一個是25 nH。

85nH代表一個圓回路電感。既然是圓,85nH/3.14 in=25 nH/in,代表單位長度的回路電感約為25nH/in。

講到電感,提一句:為什么很多焊盤周圍打了多個過孔?重要的作用就是減小電感。過孔間距和過孔長度的關系不做延伸。

九九歸一,其實公式只是應用的部分,也是信號完整性不可缺少的部分。需要注意的是,公式中應用的場景和原理搞清楚,不能亂用。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電感
    +關注

    關注

    54

    文章

    6151

    瀏覽量

    102575
  • 信號完整性
    +關注

    關注

    68

    文章

    1415

    瀏覽量

    95571
  • 串聯電路
    +關注

    關注

    6

    文章

    160

    瀏覽量

    25718

原文標題:信號完整性常用九類公式

文章出處:【微信號:mcu168,微信公眾號:硬件攻城獅】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    PCB信號完整性探討-PPT

    信號完整性(Signal lntegrity,SI)包含由于信號傳輸速率加快而產生的互連、電源、器件等引起的所有信號質量及延時等問題。 ? ?
    的頭像 發表于 01-15 11:30 ?158次閱讀
    PCB<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>探討-PPT

    聽懂什么是信號完整性

    2024年12月20日14:00-16:00中星聯華科技將舉辦“高速信號完整性分析與測試”-“碼”上行動系列線上講堂線上講堂。本期會議我們將為大家介紹高速串行總線傳輸基本框架,什么是信號完整性
    的頭像 發表于 12-15 23:33 ?258次閱讀
    聽懂什么是<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>

    GND與信號完整性的關系

    在現代電子系統中,信號完整性是設計和性能的關鍵因素。信號完整性問題可能導致數據傳輸錯誤、系統性能下降甚至設備損壞。地線(GND)是電路設計中的基本要素,它不僅為電路提供參考電位,還有助
    的頭像 發表于 11-29 15:17 ?395次閱讀

    信號完整性信號一致你還不知道嗎?#示波器 #信號完整性

    信號完整性
    安泰儀器維修
    發布于 :2024年09月25日 17:59:54

    高速電路中的信號完整性和電源完整性研究

    高速電路中的信號完整性和電源完整性研究
    發表于 09-25 14:44 ?0次下載

    高速高密度PCB信號完整性與電源完整性研究

    高速高密度PCB信號完整性與電源完整性研究
    發表于 09-25 14:43 ?5次下載

    高速PCB信號完整性分析及應用

    電子發燒友網站提供《高速PCB信號完整性分析及應用.pdf》資料免費下載
    發表于 09-21 14:14 ?2次下載

    高速PCB信號完整性設計與分析

    高速PCB信號完整性設計與分析
    發表于 09-21 11:51 ?0次下載

    高速PCB的信號完整性、電源完整性和電磁兼容研究

    電子發燒友網站提供《高速PCB的信號完整性、電源完整性和電磁兼容研究.pdf》資料免費下載
    發表于 09-19 17:37 ?0次下載

    信號完整性設計落到實處

    的方法和操作步驟,幫助工程師有效實施設計,避免失敗。課程要點解析1信號完整性概述:信號完整性涉及信號
    的頭像 發表于 08-30 12:29 ?374次閱讀
    把<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>設計落到實處

    信號完整性與電源完整性-電源完整性分析

    電子發燒友網站提供《信號完整性與電源完整性-電源完整性分析.pdf》資料免費下載
    發表于 08-12 14:31 ?46次下載

    信號完整性與電源完整性-差分對的特性

    電子發燒友網站提供《信號完整性與電源完整性-差分對的特性.pdf》資料免費下載
    發表于 08-12 14:28 ?1次下載

    信號完整性與電源完整性-信號的串擾

    電子發燒友網站提供《信號完整性與電源完整性-信號的串擾.pdf》資料免費下載
    發表于 08-12 14:27 ?0次下載

    信號完整性與電源完整性 第一章 概論

    電子發燒友網站提供《信號完整性與電源完整性 第一章 概論.pdf》資料免費下載
    發表于 08-09 14:49 ?1次下載

    什么是信號完整性

    在現代電子通信和數據處理系統中,信號完整性(Signal Integrity, SI)是一個至關重要的概念。它涉及信號在傳輸過程中的質量保持,對于確保系統性能和穩定性具有決定性的影響。本文將從
    的頭像 發表于 05-28 14:30 ?1247次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 亚洲 综合 自拍 精品 在线| 国产日韩精品SUV| 中文字幕在线观看国产| 娇妻让壮男弄的流白浆| 影音先锋色av男人资源网| 美女叉腿掰阴大胆艺术照| www国产av偷拍在线播放| 天天爽夜夜爽8888视频精品| 国产亚洲欧美高清在线| 最新毛片网| 双性被疯狂灌满精NP| 久久成人永久免费播放| 被强J高H纯肉公交车啊| 亚洲日本香蕉视频观看视频| 女人高潮被爽到呻吟在线观看| 国产第一页在线视频| 亚洲熟女丰满多毛XXXXX| 青青草原影视| 精品久久久无码21P发布| aaaaaaa一级毛片| 性肥胖BWBWBW| 欧洲亚洲精品A片久久99果冻| 999久久国产精品免费人妻| 歪歪漫画羞羞漫画国产| 妹妹成人网| 国产一区二区在线免费观看| SM高H黄暴NP辣H调教性奴| 亚洲中文有码字幕日本| 日韩人妻无码精品-专区| 久久久无码精品无码国产人妻丝瓜 | 最近的2019中文字幕国语| 日本一区精品久久久久影院| 久久免费视频1| 国产亚洲精品V在线观看一| YELLOW视频在线观看最新| 在线亚洲中文字幕36页| 亚洲AV人无码综合在线观看蜜桃| 欧美极限变态扩张video| 久久午夜夜伦痒痒想咳嗽P| 国产精品亚洲在钱视频| 9久爱午夜视频|