Дом > Новости > PCB Новости > Каковы шаги целостности сигнала PCB
Свяжитесь с нами
ТЕЛ: + 86-13428967267

ФАКС: + 86-4008892163-239121  

          + 86-2028819702-239121

Электронная почта: sales@o-leading.com
Связаться сейчас
Сертификация

Новости

Каковы шаги целостности сигнала PCB

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

Целостность сигнала (SI) относится к качеству сигнала на сигнальной линии, то есть к способности сигнала реагировать в цепи с правильным временем и напряжением. Если сигнал в цепи может достигнуть приемника с требуемым временем, продолжительностью и амплитудой напряжения, можно определить, что схема имеет лучшую целостность сигнала. И наоборот, проблемы целостности сигнала возникают, когда сигналы не реагируют должным образом. 

С увеличением использования высокоскоростных устройств и разработкой высокоскоростных цифровых систем скорость системной передачи данных, тактовая частота и плотность каналов постоянно растут. В этой конструкции высокоскоростные переходные процессы и рабочие частоты системы высоки, а кабели, межсоединения, печатные платы (ПХД) и кремниевые пластины будут вести себя совершенно иначе, чем проблемы с низкой скоростью проектирования. Проблемы целостности сигнала могут привести к прямому искажению сигнала, ошибкам синхронизации, неправильным данным, адресам, линиям управления и системным ошибкам, а также привести к сбою системы, что стало очень важной проблемой при разработке высокоскоростных продуктов. В этой статье впервые была представлена ​​проблема целостности сигнала PCB, а затем описание шагов целостности сигнала PCB и, наконец, введено, как обеспечить методы целостности сигнала PCB.
Проблемы с целостностью сигнала PCB включают

Проблемы целостности сигнала печатной платы ( Пользовательские платы платы Китай) в основном включают отражение сигнала, перекрестные помехи, задержку сигнала и ошибки синхронизации. 

1. Отражение: когда сигнал передается по линии передачи, когда характеристический импеданс линии передачи на высокоскоростной печатной плате не соответствует импедансу источника или импедансу нагрузки сигнала, сигнал будет отражен, в результате чего сигнал волны, чтобы перерегулировать, недосчитаться и вызвать явление звонка. Перегрузка - это первый пик (или долина) перехода сигнала. Это дополнительный эффект напряжения выше уровня электропитания или ниже эталонного уровня земли. Подпрыгивание - это скачок сигнала. Перейдите к следующему желобу (или пику). Чрезмерное перенапряжение напряжения часто приводит к повреждению устройства с долгосрочным воздействием, недостаточная громкость уменьшает запас шума, звон увеличивает время, необходимое для стабилизации сигнала, и, таким образом, влияет на время системы. 

2, перекрестные помехи: на печатной плате перекрестные помехи - это когда сигнал передается по линии передачи из-за электромагнитной энергии посредством взаимной емкости и взаимной индуктивности, связанной с соседней линией передачи, вызванной нежелательной шумовой помехой, вызванной другой структурой электромагнитного поля при взаимодействии в той же области. Ток связи, вызванный взаимной емкостью, называемый емкостными перекрестными помехами; и индуцированное взаимной индукцией напряжение связи, называемое индуктивными перекрестными помехами. На печатной плате, перекрестные помехи зависит от длины следа, расстояния между линиями сигналов, а также при условии ссылки заземления. 


3. Задержка сигнала и временная ошибка: сигнал передается на провод печатной платы с ограниченной скоростью. Сигнал отправляется с конечного конца на принимающий конец с задержкой передачи. Чрезмерные задержки сигнала или несоответствия задержки сигнала могут привести к ошибкам синхронизации и функциям логического устройства. 

Высокоскоростной анализ системных систем, основанный на анализе целостности сигнала, не только может эффективно улучшить производительность продукта, но и сократить цикл разработки продукта и сократить затраты на разработку. В ситуации, когда цифровые системы движутся в направлении высокой скорости и высокой плотности, срочно и необходимо освоить этот инструмент проектирования. При непрерывном улучшении моделей анализа целостности сигнала и алгоритмов вычислительного анализа будут широко использоваться и всесторонне применяться методы цифровой системы, которые используют целостность сигнала для компьютерного проектирования и анализа.