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行業(yè)資訊

是什么導(dǎo)致PCB中的信號(hào)完整性問題?


PCB中信號(hào)完整性問題的最重要原因可能是更快的信號(hào)上升時(shí)間。當(dāng)電路和設(shè)備以中等的上升和下降時(shí)間在中低頻率下工作時(shí),由于PCB設(shè)計(jì)而引起的信號(hào)完整性問題很少出現(xiàn)。但是,當(dāng)我們?cè)谳^高(RF和更高)頻率下工作時(shí),信號(hào)上升時(shí)間要短得多,因此,由于PCB設(shè)計(jì)而引起的信號(hào)完整性成為一個(gè)非常大的問題。

一般而言,快速的信號(hào)上升時(shí)間和高信號(hào)頻率會(huì)增加信號(hào)完整性問題。

為了進(jìn)行分析,我們可以將各種信號(hào)完整性問題分為以下幾類:

1、由于不受控制的線路阻抗規(guī)范而導(dǎo)致的信號(hào)劣化傳播延遲導(dǎo)致信號(hào)衰減

2、線路阻抗不連續(xù)而導(dǎo)致信號(hào)劣化信號(hào)衰減引起的信號(hào)衰減

3一個(gè)導(dǎo)體上由于其他導(dǎo)體而產(chǎn)生的串?dāng)_

4、電和地面配電網(wǎng)引起的問題

系統(tǒng)的EMI和輻射

由于線路阻抗不受控制而導(dǎo)致的信號(hào)衰減:

網(wǎng)絡(luò)上的信號(hào)質(zhì)量取決于信號(hào)跡線及其返回路徑的特性。在線路上運(yùn)行期間,如果信號(hào)遇到線路阻抗的變化或不均勻,則會(huì)遭受反射而引起振鈴和信號(hào)失真。此外,信號(hào)上升時(shí)間越快,由不受控制的線路阻抗變化引起的信號(hào)失真就越大。

我們可以通過以下方法減少或消除線路阻抗變化,從而將反射引起的信號(hào)失真降至最低:

確保信號(hào)線及其返回路徑充當(dāng)具有統(tǒng)一受控阻抗的統(tǒng)一傳輸線。

將信號(hào)返回路徑作為均勻平面放置在靠近信號(hào)層的位置。

確保受控阻抗信號(hào)線看到匹配的源阻抗和接收器阻抗與信號(hào)線的特征阻抗相同。這可能需要在源極和接收器端添加適當(dāng)?shù)慕K端電阻。

由于其他阻抗不連續(xù)而導(dǎo)致的信號(hào)衰減:

正如我們前面提到的,如果信號(hào)在傳播過程中遇到阻抗不連續(xù)性,則會(huì)遭受反射而引起振鈴和信號(hào)失真。在遇到以下情況之一時(shí),將發(fā)生線路阻抗不連續(xù):

1、當(dāng)信號(hào)在其路徑中遇到過孔時(shí)。

2、當(dāng)信號(hào)分支成兩行或更多行時(shí)。

3、當(dāng)信號(hào)返回路徑平面遇到不連續(xù)點(diǎn)(例如分裂)時(shí)。

4、當(dāng)線根連接到信號(hào)線時(shí)。

5、當(dāng)信號(hào)線在源端開始時(shí)。

6、信號(hào)線在接收器端終止時(shí)。

7、當(dāng)信號(hào)和返回路徑連接到連接器引腳時(shí)。

并且,信號(hào)上升時(shí)間越快,由阻抗不連續(xù)引起的信號(hào)失真就越大。

我們可以通過以下方法將由于線路阻抗不連續(xù)而導(dǎo)致的信號(hào)失真降至最低:

通過使用較小的微孔和HDI PCB技術(shù),可將通孔和通孔短線造成的不連續(xù)影響最小化。

減少跟蹤存根的長度。

當(dāng)在多個(gè)位置使用信號(hào)時(shí),以菊花鏈方式而不是多點(diǎn)分支方式路由走線。

源端和接收端的終端電阻合適。

使用差分信號(hào)和緊密耦合的差分對(duì),它們本質(zhì)上更不受信號(hào)返回路徑平面中的不連續(xù)性影響。

確保在發(fā)生不連續(xù)的連接器處,信號(hào)線應(yīng)盡可能短,信號(hào)返回路徑應(yīng)盡可能寬。

由于傳播延遲導(dǎo)致的信號(hào)衰減:

信號(hào)在PCB上從源到接收器傳播時(shí)需要有限的時(shí)間。信號(hào)延遲與信號(hào)線長度成正比,與特定PCB層上的信號(hào)速度成反比。如果數(shù)據(jù)信號(hào)和時(shí)鐘信號(hào)的總延遲不匹配,它們將在不同的時(shí)間到達(dá)接收器進(jìn)行檢測(cè),這將導(dǎo)致信號(hào)偏斜;過度的偏斜會(huì)導(dǎo)致信號(hào)采樣錯(cuò)誤。隨著信號(hào)速度變得越來越高,采樣率也越來越高,可允許的偏斜變得更小,從而更容易出現(xiàn)由于偏斜引起的誤差。

提示:信號(hào)延遲匹配(主要是走線長度匹配)可以很大程度地減少一組信號(hào)線中的偏斜。

由于信號(hào)衰減而導(dǎo)致的信號(hào)劣化:

由于傳導(dǎo)走線電阻(由于趨膚效應(yīng)而在較高頻率下增加)和介電材料耗散因數(shù)Df引起的損耗,信號(hào)在PCB線路上傳播時(shí)會(huì)遭受衰減。這兩個(gè)損耗都隨頻率增加而增加,因此,信號(hào)的較高頻率分量將比較低頻率分量遭受更大的衰減。這會(huì)導(dǎo)致信號(hào)帶寬的減少,進(jìn)而由于信號(hào)上升時(shí)間的增加而導(dǎo)致信號(hào)失真;信號(hào)上升時(shí)間過長會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)檢測(cè)錯(cuò)誤。

提示:當(dāng)信號(hào)衰減是一個(gè)重要的考慮因素時(shí),必須選擇正確類型的低損耗高速材料并適當(dāng)控制走線幾何形狀,以很大程度地減小信號(hào)損耗。

串?dāng)_噪聲引起的信號(hào)衰減:

信號(hào)線或返回路徑平面上的快速電壓或電流轉(zhuǎn)換可能會(huì)耦合到相鄰的信號(hào)線上,從而在串?dāng)_附近產(chǎn)生有害信號(hào),并在相鄰信號(hào)線上產(chǎn)生開關(guān)噪聲。由于互電容和互電感而發(fā)生耦合。在均勻的傳輸線中,電容和電感耦合的相對(duì)數(shù)量是可比較的。如果傳輸線不連續(xù),通常電感耦合起主導(dǎo)作用,并導(dǎo)致開關(guān)噪聲。與往常一樣,更快的上升時(shí)間信號(hào)會(huì)產(chǎn)生更多的串?dāng)_和開關(guān)噪聲。

串?dāng)_和開關(guān)噪聲可通過以下方法降低:

增加相鄰信號(hào)線之間的間隔。

使信號(hào)返回路徑盡可能寬,并且像均勻平面一樣均勻,并避免分割返回路徑。

使用較低介電常數(shù)的PCB材料。

使用差分信號(hào)和緊密耦合的差分對(duì),它們本質(zhì)上更不受串?dāng)_影響。

由于電源和地面分配網(wǎng)絡(luò)而導(dǎo)致的信號(hào)衰減:

電源和接地導(dǎo)軌或路徑或平面的阻抗非常低,但阻抗非零。當(dāng)設(shè)備的輸出信號(hào)和內(nèi)部門切換狀態(tài)時(shí),通過電源和接地軌/路徑/平面的電流會(huì)發(fā)生變化,從而導(dǎo)致電源和接地路徑中的電壓下降。這將降低設(shè)備電源和接地引腳之間的電壓。此類情況的頻率越高,信號(hào)轉(zhuǎn)換時(shí)間越快,同時(shí)線路切換狀態(tài)的數(shù)量越多,電源和接地軌兩端的電壓下降幅度就越大。這將減少信號(hào)的噪聲余量,如果過多,則會(huì)導(dǎo)致設(shè)備故障。

為了減少這些影響,配電網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)必須盡量減小電源系統(tǒng)的阻抗:

電源平面和接地平面應(yīng)盡可能靠近在一起,并盡可能靠近PCB表面。

在電源和接地軌之間應(yīng)使用多個(gè)低電感去耦電容器,并且應(yīng)將它們放置在盡可能靠近器件電源和接地引腳的位置。

使用短引線的設(shè)備包裝。

使用薄的高電容芯線用于電源和接地可顯著增加電容,并降低電源和接地軌之間的阻抗。

由于EMI而導(dǎo)致的信號(hào)衰減:

EMI隨頻率和信號(hào)上升時(shí)間的增加而增加。對(duì)于單端信號(hào)電流,輻射遠(yuǎn)場(chǎng)強(qiáng)度隨頻率線性增加,對(duì)于差分信號(hào)電流,輻射遠(yuǎn)場(chǎng)強(qiáng)度隨頻率線性增加。

 

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