Huis > Nieuws > PCB-nieuws > Wat zijn de stappen van de integriteit van het PCB-signaal
Neem contact op
TEL: + 86-13428967267

FAX: + 86-4008892163-239121  

          + 86-2028819702-239121

Email: sales@o-leading.com
Contact nu
Certificeringen
Nieuwe artikelen
Elektronisch album

Nieuws

Wat zijn de stappen van de integriteit van het PCB-signaal

o-lead o-leading.com 2018-05-28 13:49:25

Signaalintegriteit (SI) verwijst naar de kwaliteit van het signaal op de signaallijn, dat wil zeggen, het vermogen van het signaal om in het circuit te reageren met de juiste timing en spanning. Als het signaal in het circuit de ontvanger kan bereiken met de vereiste timing, duur en spanningsamplitude, kan worden vastgesteld dat het circuit betere signaalintegriteit heeft. Omgekeerd doen signaalintegriteitsproblemen zich voor wanneer signalen niet goed reageren. 

Met het toenemende gebruik van snelle apparaten en het ontwerp van supersnelle digitale systemen, nemen de systeemgegevenssnelheid, kloksnelheid en circuitdichtheid voortdurend toe. In dit ontwerp zijn de snelle hellingsovergangen en werkfrequenties van het systeem hoog en zullen kabels, verbindingen, printplaten (PCB's) en siliciumwafels zich heel anders gedragen dan ontwerpen met lage snelheden - problemen met de signaalintegriteit. Signaalintegriteitsproblemen kunnen leiden tot of direct resulteren in signaalvervorming, timingfouten, onjuiste gegevens, adres, stuurlijnen en systeemfouten, en zelfs het systeem laten crashen, wat een zeer belangrijk probleem is geworden bij het ontwerpen van snelle producten. Dit artikel introduceerde eerst het probleem van de integriteit van het PCB-signaal, gevolgd door een beschrijving van de PCB-signaalintegriteitsstappen en uiteindelijk geïntroduceerd hoe de PCB-ontwerpsignaalintegriteitsmethoden te waarborgen.
Problemen met de integriteit van het PCB-signaal zijn onder meer:

De problemen met de signaalintegriteit van de PCB ( Aangepaste printplaten China) omvatten voornamelijk signaalreflectie, overspraak, signaalvertraging en timingfouten. 

1. Reflectie: wanneer het signaal wordt verzonden op de transmissielijn, wanneer de karakteristieke impedantie van de transmissielijn op de hogesnelheid PCB niet overeenkomt met de bronimpedantie of belastingimpedantie van het signaal, zal het signaal worden gereflecteerd, waardoor het signaal wordt veroorzaakt golfvorm om voorbij te schieten, te onderschrijden en Ringing-fenomeen te veroorzaken. Overshoot is de eerste piek (of dal) van een signaalovergang. Het is een extra spanningseffect boven het voedingsniveau of onder het referentieniveau. Undershoot is de signaalsprong. Ga naar de volgende trog (of piek). Overmatig overshoot-voltage veroorzaakt vaak schade aan het apparaat met langdurige gevolgen, te lage prestaties verminderen de ruismarge, rinkelen verlengt de tijd die nodig is voor signaalstabilisatie en beïnvloedt zo de systeemtiming. 

2, Crosstalk: in de PCB, Crosstalk is wanneer het signaal wordt uitgezonden op de transmissielijn, als gevolg van elektromagnetische energie via wederzijdse capacitantie en wederzijdse inductantie gekoppeld aan de aangrenzende transmissielijn veroorzaakt door de ongewenste ruisinterferentie, wordt veroorzaakt door een andere structuur van het elektromagnetische veld in De interactie in hetzelfde gebied ontstaat. De wederzijdse capaciteit geïnduceerde koppelingsstroom, capacitieve overspraak genoemd; en de wederzijdse inductantie veroorzaakte koppelingsspanning, inductieve overspraak genoemd. Op de PCB heeft overspraak betrekking op de lengte van het spoor, de afstand van de signaallijnen en de toestand van het referentievlak. 


3. Signaalvertraging en tijdfout: het signaal wordt met een beperkte snelheid op de PCB-draad verzonden. Het signaal wordt met een verzendvertraging vanaf het aandrijfeinde naar het ontvangende einde verzonden. Overmatige signaalvertragingen of verkeerde afstemming van signaalvertragingen kunnen timingfouten en de functionaliteit van logische apparaten veroorzaken. 

Snelle ontwerpanalyse van digitale systemen op basis van signaalintegriteitsanalyse kan niet alleen de productprestaties effectief verbeteren, maar ook de productontwikkelingscyclus verkorten en ontwikkelingskosten verlagen. In de situatie waarin digitale systemen op weg zijn naar hoge snelheid en hoge dichtheid, is het dringend en noodzakelijk om deze ontwerptool onder de knie te krijgen. Bij de continue verbetering van modellen voor de analyse van signaalintegriteit en algoritmen voor computeranalyse, zullen methoden voor het ontwerpen van digitale systemen die signaalintegriteit gebruiken voor het ontwerpen en analyseren van computers op grote schaal worden gebruikt en uitgebreid worden toegepast.