當(dāng)前位置:首頁(yè) > 消費(fèi)電子 > 消費(fèi)電子
[導(dǎo)讀]設(shè)計(jì)人員必須小心的規(guī)劃 PCB 的高速串行信號(hào)走線,以便盡可能減少線對(duì)間串?dāng)_,防止信道傳輸對(duì)數(shù)據(jù)造成破壞,本文介紹了優(yōu)化信號(hào)布線以顯著減少串?dāng)_的方法。

I.序言

如今,各種便攜式計(jì)算設(shè)備都應(yīng)用了密集的印刷電路板(PCB)設(shè)計(jì),并使用了多個(gè)高速數(shù)字通信協(xié)議,例如 PCIe、USB 和 SATA,這些高速數(shù)字協(xié)議支持高達(dá) Gb 的數(shù)據(jù)吞吐速率并具有數(shù)百毫伏的差分幅度。

入侵(aggressor)信號(hào)與受害(victim)信號(hào)出現(xiàn)能量耦合時(shí)會(huì)產(chǎn)生串?dāng)_,表現(xiàn)為電場(chǎng)或磁場(chǎng)干擾。電場(chǎng)通過(guò)信號(hào)間的互電容耦合,磁場(chǎng)則通過(guò)互感耦合。

方程式(1)和(2)分別是入侵信號(hào)對(duì)受害信號(hào)的感應(yīng)電壓和電流計(jì)算公式,方程式(3)和(4)分別是入侵信號(hào)和受害信號(hào)之間的互電容和互電感計(jì)算公式。

 

 

圖中文字中英對(duì)照

nduced voltage on victim :受害信號(hào)的感應(yīng)電壓

mutual inductance between victim and aggressor :受害信號(hào)和入侵信號(hào)間的互電感

transient edge rate of current due to aggressor :受入侵信號(hào)影響的瞬態(tài)電流邊沿速率

induced current on victim :受害信號(hào)的感應(yīng)電流

mutual capacitance between victim and aggressor :受害信號(hào)和入侵信號(hào)間的互電容

dielectric permittivity :介電常數(shù)

overlapped conductive area between victim and aggressor :受害信號(hào)和入侵信號(hào)間的重疊導(dǎo)電區(qū)域

distance between victim and aggressor :受害信號(hào)和入侵信號(hào)間的距離

transient edge rate of voltage due to aggressor :受入侵信號(hào)影響的瞬態(tài)電壓邊沿速率

如方程式(1)、(2)、(3)和(4)所示,距離增加時(shí),受害信號(hào)和入侵信號(hào)之間的電感和電容耦合降低。然而,由于必須滿足便攜計(jì)算設(shè)備設(shè)計(jì)緊湊的要求,PCB 的尺寸有限,增加線間空隙的難度很大。

微帶線收發(fā)交叉布線和帶狀線收發(fā)非交叉布線的方法可緩解串?dāng)_或耦合問(wèn)題。

 

 

圖1 交叉布線(transmitted pair:發(fā)射對(duì);received pair:接收對(duì))

 

 

圖2 非交叉布線(transmitted pair:發(fā)射對(duì);received pair:接收對(duì))

當(dāng)遠(yuǎn)端串?dāng)_(FEXT)遠(yuǎn)大于近端串?dāng)_(NEXT)時(shí)適用交叉模式。相反,當(dāng)近端串?dāng)_遠(yuǎn)大于遠(yuǎn)端串?dāng)_時(shí)適用非交叉布線。近端串?dāng)_表示受害網(wǎng)絡(luò)鄰近入侵信號(hào)發(fā)射機(jī)而造成的串?dāng)_,遠(yuǎn)端串?dāng)_表示受害網(wǎng)絡(luò)鄰近入侵信號(hào)接收機(jī)而造成的串?dāng)_。通過(guò)分析入侵信號(hào)和受害信號(hào)這兩個(gè)緊密耦合信號(hào)的 S 參數(shù)與瞬態(tài)響應(yīng),我們可以對(duì)比微帶線和帶狀線的遠(yuǎn)端串?dāng)_和近端串?dāng)_

II. 仿真

圖3 和圖4 分別是 ADS 中的 S 參數(shù)和瞬態(tài)分析仿真模型。圖3 中,100Ω差分阻抗和3 英寸長(zhǎng)的受害信號(hào)和入侵網(wǎng)絡(luò)信號(hào)線對(duì)的單模 S 參數(shù)通過(guò)數(shù)學(xué)方式轉(zhuǎn)變?yōu)椴罘帜J健6丝? 和端口2 分別表示入侵信號(hào)對(duì)的輸入和輸出端口,而端口3 和端口4 分別表示受害網(wǎng)絡(luò)信號(hào)對(duì)的輸入和輸出端口。入侵信號(hào)和受害信號(hào)的線對(duì)間空隙設(shè)置為8 mil(1 倍布線寬度)。

圖 4 中,中間的傳輸線表示受害網(wǎng)絡(luò)信號(hào)對(duì),傳輸線兩端均端接電阻。在受害網(wǎng)絡(luò)信號(hào)對(duì)上方和下方的傳輸線中分別注入具有 30ps 邊沿速率的方波,以作為入侵信號(hào)。

 

 

圖3:S 參數(shù)仿真模型(coupled pairs:耦合對(duì))

 

 

圖4:瞬態(tài)分析仿真模型(coupled pairs:耦合對(duì))

差分 S 參數(shù) Sdd31 表示近端串?dāng)_,Sdd41 表示遠(yuǎn)端串?dāng)_。Sdd31 定義為端口3(受害網(wǎng)絡(luò)信號(hào)輸入端)感應(yīng)電壓相對(duì)于端口1(入侵網(wǎng)絡(luò)信號(hào)輸入端)入射電壓的增益比,而 Sdd41 定義為端口4(受害網(wǎng)絡(luò)信號(hào)輸出端)感應(yīng)電壓相對(duì)于端口1(入侵網(wǎng)絡(luò)信號(hào)輸入端)入射電壓的增益比。

圖5 和圖6 是耦合微帶線和帶狀線對(duì)的仿真 S 參數(shù)。圖5 顯示,Sdd31 低于 Sdd41,表明使用微帶線進(jìn)行布線的 Sdd41 或遠(yuǎn)端串?dāng)_增益高于 Sdd31 或近端串?dāng)_;圖6 顯示,使用帶狀線進(jìn)行布線的 Sdd31 增益高于 Sdd41.

 

 

圖5:仿真微帶線 Sdd31和 Sdd41(FEXT:遠(yuǎn)端串?dāng)_;NEXT:近端串?dāng)_)[!--empirenews.page--]

 

 

圖6:仿真帶狀線 Sdd31和 Sdd41(FEXT:遠(yuǎn)端串?dāng)_;NEXT:近端串?dāng)_)

圖7 和 圖8 分別是耦合微帶線和帶狀線對(duì)的遠(yuǎn)端串?dāng)_和近端串?dāng)_時(shí)域瞬態(tài)響應(yīng)仿真。如圖7 所示,當(dāng)入侵線信號(hào)瞬態(tài)上升或下降時(shí),微帶線布線的受害線的遠(yuǎn)端感應(yīng)電壓峰值(0.3V)遠(yuǎn)大于近端峰值(0.05V);圖8帶狀線仿真顯示,受害信號(hào)線的遠(yuǎn)端感應(yīng)電壓峰值與近端相當(dāng)(0.05V)。受害信號(hào)的誤觸發(fā)或感應(yīng)峰值會(huì)增加接收機(jī)集成電路(IC)噪聲裕量超限幾率,進(jìn)而增加比特誤差率(BER)。

 

 

圖7:微帶線遠(yuǎn)端串?dāng)_和近端串?dāng)_時(shí)域響應(yīng)仿真(Waveform:波形;Aggressor:入侵信號(hào))

 

 

圖8:帶狀線遠(yuǎn)端串?dāng)_和近端串?dāng)_時(shí)域響應(yīng)仿真(Waveform:波形;Aggressor:入侵信號(hào))

為了盡可能降低緊密耦合線對(duì)之間的串?dāng)_,微帶線采用收發(fā)交叉布線而帶狀線應(yīng)用收發(fā)非交叉布線是一個(gè)更好的選擇。

III. 原型 PCB 測(cè)量

為了驗(yàn)證仿真結(jié)果與實(shí)際測(cè)量的關(guān)聯(lián)性,我們需要制作原型 PCB.圖9 和 圖10 是耦合微帶線和帶狀線的 S 參數(shù)測(cè)量結(jié)果。如圖9 所示,近端串?dāng)_低于遠(yuǎn)端串?dāng)_;圖10 中,遠(yuǎn)端串?dāng)_低于近端串?dāng)_。

 

 

圖9:微帶線的 S 參數(shù)測(cè)量結(jié)果

 

 

圖10:帶狀線的 S 參數(shù)測(cè)量結(jié)果

圖11 和 圖12 分別是耦合微帶線和帶狀線對(duì)的遠(yuǎn)端串?dāng)_和近端串?dāng)_時(shí)域瞬態(tài)響應(yīng)測(cè)量結(jié)果。圖11 中,入侵線的信號(hào)瞬態(tài)上升或下降時(shí),受害線的遠(yuǎn)端感應(yīng)電壓峰值(0.3V)遠(yuǎn)大于近端峰值(0.1V);圖12 中,受害線的遠(yuǎn)端感應(yīng)電壓峰值與近端峰值相當(dāng)(0.1V)。

 

 

圖 11:微帶線遠(yuǎn)端串?dāng)_和近端串?dāng)_時(shí)域響應(yīng)測(cè)量結(jié)果(nsec:納秒)

 

 

圖 12:帶狀線遠(yuǎn)端串?dāng)_和近端串?dāng)_時(shí)域響應(yīng)測(cè)量結(jié)果(nsec:納秒)

IV. 總結(jié)

S 參數(shù)和時(shí)域瞬態(tài)響應(yīng)的分析結(jié)果顯示:采用微帶線收發(fā)交叉布線和帶狀線非交叉布線方案可以最大限度地減少串?dāng)_。要實(shí)現(xiàn)極高的數(shù)據(jù)速率,PCB 設(shè)計(jì)必須優(yōu)化信號(hào)布線,以確保卓越的信號(hào)質(zhì)量。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國(guó)汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來(lái)越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來(lái)越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場(chǎng)的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕式在貴陽(yáng)舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語(yǔ)權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤(rùn)率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營(yíng)商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國(guó)電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"軟通動(dòng)力")與長(zhǎng)三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉