Koti > Uutiset > PCB-Uutiset > Mitkä ovat PCB-signaalien eheyden vaiheet
Ota meihin yhteyttä
TEL: + 86-13428967267

FAX: + 86-4008892163-239121  

          + 86-2028819702-239121

Sähköposti: sales@o-leading.com
Ota yhteyttä nyt
Sertifikaatit
Uudet tuotteet
Elektroninen albumi

Uutiset

Mitkä ovat PCB-signaalien eheyden vaiheet

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

Signaalin eheys (SI) viittaa signaalilinjan signaalin laatuun, eli signaalin kykyyn reagoida piiriin oikealla ajoituksella ja jännitteellä. Jos piirin signaali voi saavuttaa vastaanottimen vaaditulla ajoitus-, kesto- ja jänniteamplitudilla, voidaan määrittää, että piiri on paremman signaalin eheyden. Vastaavasti signaalin eheysongelmia ilmenee, kun signaalit eivät reagoi oikein. 

Nopeiden laitteiden käytön ja nopeiden digitaalisten järjestelmien suunnittelun myötä järjestelmän datanopeus, kellotaajuus ja piirin tiheys lisääntyvät jatkuvasti. Tässä suunnitelmassa järjestelmän nopeat kaltevuuspiirteet ja toimintataajuudet ovat korkeat, ja kaapelit, liitännät, painetut piirilevyt ja piikiekot käyttäytyvät aivan eri tavoin kuin pienen nopeuden mallit - signaalin eheysongelmat. Signaalin eheyden aiheuttajat voivat johtaa tai johtaa suoraan signaalin vääristymiseen, ajoitusvirheisiin, virheellisiin tietoihin, osoitteisiin, ohjauslinjoihin ja järjestelmävirheisiin ja jopa kaatua järjestelmää, josta on tullut erittäin merkittävä ongelma nopeiden tuotteiden suunnittelussa. Tässä artikkelissa esiteltiin ensin PCB-signaalien eheyden ongelma, jota seurasi PCB-signaalien eheyden portaiden kuvaus ja lopuksi esiteltiin PCB-suunnittelun signaalin eheyden menetelmiä.
Ongelmia PCB-signaalin eheydessä ovat mm

PCB: n signaalien eheysasiat ( Custom Circuit Boards kiina) ovat pääasiassa signaalin heijastus, ylikuuluminen, signaaliviive ja ajoitusvirheet. 

1. Heijastus: Kun signaali lähetetään voimajohdossa, kun nopean PCB: n siirtolinjan ominaisimpedanssi ei vastaa signaalin lähdeimpedanssia tai kuormituksen impedanssia, signaali heijastuu aiheuttaen signaalin aaltomuoto ylittää, alittaa ja aiheuttaa soittoilmiötä. Ylitys on signaalin siirtymän ensimmäinen huippu (tai laakso). Se on ylimääräinen jänniteefekti tehonsyöttötason yläpuolella tai alapäästötason alapuolella. Undershoot on signaalihyppy. Vaihda seuraavaan kouruun (tai huipulle). Liiallinen ylitysjännite aiheuttaa usein vahinkoa laitteelle, jolla on pitkävaikutteinen vaikutus, alittavuus heikentää kohinaa, sointi lisää signaalin vakauttamiselle tarvitun ajan ja vaikuttaa siten järjestelmän ajoitukseen. 

2, ylikuuluminen: PCB: ssä ylikuuluminen tapahtuu, kun signaali lähetetään voimajohdossa sähkömagneettisen energian ansiosta, joka johtuu keskinäisestä kapasitanssista ja keskinäisestä induktanssista, joka on kytketty viereiseen lähetyslinjaan aiheuttama ei-toivottu häiriö, sähkömagneettisesta kentästä. Samalla alueella tapahtuu vuorovaikutusta. Keskinäinen kapasitanssin indusoima kytkentävirta, jota kutsutaan kapasitiiviseksi ylikuulumisen; ja keskinäisen induktanssin indusoiman kytkentäjännitteen, jota kutsutaan induktiiviseksi ylikuulustukseksi. PCB: ssä ylikuuluminen liittyy jäljityksen pituuteen, signaalirivien välisiin etäisyyksiin ja referenssitason tasoon. 


3. Signaaliviive ja ajoitusvirhe: Signaali lähetetään PCB-johtimessa rajoitetulla nopeudella. Signaali lähetetään käyttöpäästä vastaanottopäähän lähetysviiveellä. Liiallinen signaalin viivästyminen tai signaalin viivästymien epäsuhta voi aiheuttaa ajoitusvirheitä ja logiikkalaitteen toimintoja. 

Nopean digitaalisen järjestelmän suunnittelun analyysi, joka perustuu signaalin eheyden analysointiin, ei ainoastaan ​​voi tehokkaasti parantaa tuotteiden suorituskykyä, vaan myös lyhentää tuotekehitysjaksoa ja vähentää kehityskustannuksia. Tilanne, jossa digitaaliset järjestelmät kulkevat kohti suurta nopeutta ja suurta tiheyttä, on kiireellinen ja välttämätöntä hallita tätä suunnittelutyökalua. Eloonjäämismallien ja laskennallisten analyysialgoritmien jatkuvaan parantamiseen käytetään digitaali- sen järjestelmän suunnittelumenetelmiä, jotka käyttävät signaalien eheyttä tietokoneen suunnittelussa ja analysoinnissa laajasti ja kattavasti.