久久爱综合_国产中文_日韩成人小视频_久久久久国产精品一区三寸_天天干精品_日韩av一区二区在线观看

首頁>技術中心>詳情

千兆位設備PCB的信號完整性設計

時間2014/09/13
人物Lee
評論0
查看者7573

本文主要討論在千兆位數據傳輸中需考慮的信號完整性設計問題,同時介紹應用PCB設計工具解決這些問題的方法,如趨膚效應和介質損耗、過孔和連接器的影響、差分信號及布線考慮、電源分配及EMI控制等。

通訊與計算機技術的高速發展使得高速PCB設計進入了千兆位領域,新的高速器件應用使得如此高的速率在背板和單板上的長距離傳輸成為可能,但與此同時,PCB設計中的信號完整性問題(SI)、電源完整性以及電磁兼容方面的問題也更加突出。信號完整性是指信號在信號線上傳輸的質量,主要問題包括反射、振蕩、時序、地彈和串擾等。信號完整性差不是由某個單一因素導致,而是板級設計中多種因素共同引起。在千兆位設備的PCB板設計中,一個好的信號完整性設計要求工程師全面考慮器件、傳輸線互聯方案、電源分配以及EMC方面的問題。高速PCB設計EDA工具已經從單純的仿真驗證發展到設計和驗證相結合,幫助設計者在設計早期設定規則以避免錯誤而不是在設計后期發現問題。隨著數據速率越來越高設計越來越復雜,高速PCB系統分析工具變得更加必要,這些工具包括時序分析、信號完整性分析、設計空間參數掃描分析、EMC設計、電源系統穩定性分析等。這里我們將著重討論在千兆位設備PCB設計中信號完整性分析應考慮的一些問題。


高速器件與器件模型

盡管千兆位發送與接收元器件供應商會提供有關芯片的設計資料,但是器件供應商對于新器件信號完整性的了解也存在一個過程,這樣器件供應商給出的設計指南可能并不成熟,還有就是器件供應商給出的設計約束條件通常都是非常苛刻的,對設計工程師來說要滿足所有的設計規則會非常困難。所以就需要信號完整性工程師運用仿真分析工具對供應商的約束規則和實際設計進行分析,考察和優化元器件選擇、拓撲結構、匹配方案、匹配元器件的值,并最終開發出確保信號完整性的PCB布局布線規則。因此,千兆位信號的精確仿真分析變得十分重要,而器件模型在信號完整性分析工作中的作用也越來越得到重視。

元器件模型通常包括IBIS模型和Spice模型。由于板級仿真只關心輸出管腳經過互聯系統到輸入管腳的信號響應,同時IC廠家不希望泄漏器件內部詳細的電路信息,且晶體管級Spice模型仿真時間通常難以忍受,所以IBIS模型在高速PCB設計領域逐漸被越來越多的器件廠家和信號完整性工程師所接受。

對于千兆位設備PCB系統的仿真,工程師經常會對IBIS模型的精確性提出質疑。當器件工作在晶體管的飽和與截止區時,IBIS模型缺乏足夠詳細的信息來描述,在瞬態響應的非線性區域,用IBIS模型仿真的結果不能像晶體管級模型那樣產生精確的響應信息。然而,對于ECL類型器件,可以得到和晶體管級模型仿真結果很吻合的IBIS模型,原因很簡單,ECL驅動器工作在晶體管的線性區域,輸出波形更接近于理想的波形,按IBIS標準可以得到較為精確的IBIS模型。
隨著數據傳輸速率提高,在ECL技術基礎上發展起來的差分器件得到很大發展。LVDS標準和CML等使得千兆位信號傳輸成為可能。從上面的討論可知,由于電路結構和相應的差分技術應用,IBIS標準仍然適用于千兆位系統的設計。已發表的一些IBIS模型在2.5GbpsLVDSCML設計中的應用文章也證明了這一點。

由于IBIS模型不適用于描述有源電路,對于許多有預加重電路進行損耗補償的Gbps器件,IBIS模型并不合適。因此,在千兆位系統設計中,IBIS模型只有在下列情況下才可以有效工作:

1.差分器件工作在放大區(線性V-I曲線)

2.器件沒有有源預加重電路

3.器件有預加重電路但是沒有啟動(短的互聯系統下啟動預加重功能可能導致更差的結果)

4.器件有無源預加重電路,但是電路可以從器件的裸片上分離。

數據速率在10Gbps或以上時,輸出的波形更像正弦波,這時Spice模型就更適用。


損耗影響


當信號頻率升高,傳輸線上的衰減就不可忽略。此時需要考慮由導體串連等效電阻和介質并聯等效電導引起的損耗,需使用有損傳輸線模型進行分析。
有損傳輸線等效模型如圖1,從圖中可以看出,表征損耗的是等效串連電阻R和等效并聯電導G。等效串連電阻R是直流電阻和趨膚效應引起的電阻,直流電阻為導體本身的電阻,由導體的物理結構和導體的電阻率決定。當頻率升高,趨膚效應開始作用,趨膚效應是當高頻信號通過導體時,導體中的信號電流集中于導體表面的現象。在導體內部,沿導體截面信號電流密度呈指數衰減,電流密度減小為原來1/e時的深度叫趨膚深度。頻率越高,趨膚深度越小,導致導體的電阻增加。趨膚深度與頻率的平方根成反比。

等效并聯電導G也稱為介質損耗(DielectricLoss)。在低頻時,等效并聯電導與介質的體電導率和等效電容有關,而當頻率升高時,介質損耗角開始起主導作用。此時介質電導率由介質損耗角和信號頻率決定。
一般來說,當頻率小于1GHz時,趨膚效應損耗起主要作用,頻率在1GHz以上時,介質損耗占據主導。

在仿真軟件中可以設置介電常數、介質損耗角、導體電導率以及截止頻率,軟件在仿真時會根據傳輸線的結構考慮趨膚效應與介質損耗的影響。如果仿真衰減,一定要根據信號的帶寬設置相應的截止頻率,帶寬由信號邊沿速率決定,許多622MHz信號與2.5GHz信號邊沿速率差別不大,另外在有損傳輸線的模型中也可以看到等效電阻和電導隨頻率變化而不同。

從圖2中可看出,損耗使信號的上升沿變緩,即減小了信號的帶寬,并且損耗減小了信號的幅度。從另一方面講,這對于抑制信號過沖是有好處的。

傳輸線的串擾也會影響損耗,串擾決定于傳輸線物理結構、耦合長度、信號強度和邊沿速率。在一定長度后串擾會飽和,損耗卻不一定增加。


過孔和連接器的影響


過孔將信號輸送到板子的另一側,板間的垂直金屬部分是不可控阻抗,而且從水平方向變為垂直方向的拐點是一個斷點,會產生反射,應盡量減少它的出現(3)

在千兆位系統設計仿真中,要考慮過孔的影響,需要有過孔模型。過孔的模型結構為串連電阻R、電感L和并聯電容C形式。根據具體應用和精度要求,可以采用多個RLC結構并聯的形式,并考慮與其它導體間的耦合,此時過孔模型就是一個矩陣。

過孔模型的獲取有兩種方法,一種是通過測試例如通過TDR來獲得,另一種可以通過3D的場提取器(FieldSolver)根據過孔的物理結構來提取。

過孔模型參數與PCB的材料、疊層、厚度、焊盤/反焊盤尺寸、以及與其連接的連線的連接方式有關。在仿真軟件中,根據精度要求可以設置不同的參數,軟件會依據相應的算法提取過孔的模型并在仿真時考慮其影響。

在千兆位系統PCB的設計中尤其要考慮連接器的影響,現在高速連接器技術的發展已經可以很好地保證信號傳輸時阻抗與地平面的連續性,設計中對連接器的仿真分析主要采用多線模型。

連接器多線模型是在三維空間下,考慮管腳間的電感和電容耦合提取出來的模型。連接器多線模型一般使用三維場提取器提取出RLGC矩陣,一般是Spice模型子電路形式。由于模型結構復雜,提取和仿真分析時都需要較長的時間。在SpecctraQuest軟件中,可以把連接器的Spice模型編輯成Espice模型,賦給器件或直接調用,也可以編輯成DML格式的封裝模型賦給器件使用。

差分信號及布線考慮


差分信號具有抗干擾強、傳輸速率高的優點,在千兆位信號傳輸中,可以更好降低串擾、EMI等的影響,其耦合形式有邊沿耦合與上下耦合、松耦合和緊耦合等形式。

邊沿耦合與上下耦合相比具有更好降低串擾、布線方便、加工簡單等優點,上下耦合更經常應用于布線密度大的PCB板。緊耦合相對于松耦合具有更好的抗干擾能力,并能減小串擾,松耦合則可更好控制差分走線阻抗的連續性。
具體的差分走線規則要根據不同的情況考慮阻抗連續性、損耗、串擾、走線長度差異等的影響。差分線最好用眼圖來分析仿真結果。仿真軟件可以設定隨機序列碼產生眼圖,并且可以輸入抖動與偏移參數分析其對眼圖的影響。
電源分配與EMC

數據傳輸速率的提高伴隨著更快的邊沿速率,需要在更寬的頻帶內保證電源穩定性。一個高速系統可能會通過瞬態10A的電流,并且要求電源最大紋波50mV,也就是說要保證一定頻率范圍內電源分配網路的阻抗在5mΩ以內,例如信號的上升時間小于0.5ns,要考慮的頻寬范圍達1.0GHz

在千兆位系統設計中,要避免同步噪聲(SSN)的干擾,保證電源分配系統在帶寬范圍內具有較低阻抗。一般在低頻段,采用去耦電容降低阻抗,高頻段主要考慮電源、地平面分布。圖4顯示了電源、地平面層考慮去耦電容和沒有考慮去耦電容影響時,阻抗變化的頻率響應圖。

SpecctraQuest軟件可以分析由于封裝結構造成的同步噪聲的影響,其中的PowerIntegrity(PI)軟件采用頻域分析電源分配系統,可以有效地分析去耦電容數量與位置以及電源、地平面的影響效果,幫助工程師進行去耦電容選擇以及放置位置、布線和平面分布分析。


評論

掃描二維碼咨詢客戶經理

關注華秋電路官方微信

華秋電路微信公眾賬號

實時查看最新訂單進度

聯系我們:

0755-83688678

工作時間:

周一至周五(9:00-12:00,13:30-18:30)節假日除外

久久爱综合_国产中文_日韩成人小视频_久久久久国产精品一区三寸_天天干精品_日韩av一区二区在线观看
  • <strike id="46yky"></strike>
    <strike id="46yky"></strike>
  • <abbr id="46yky"></abbr>
  • <rt id="46yky"></rt>
  • <abbr id="46yky"></abbr>
    <center id="46yky"><acronym id="46yky"></acronym></center>
  • 欧美日韩日本国产亚洲在线| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 深夜福利成人| 91久久国产综合久久蜜月精品 | 精品高清视频| 久色成人在线| 一本久道综合久久精品| 精品动漫3d一区二区三区免费| 欧美久久久久久久| 国产精品区一区二区三含羞草| 另类图片国产| 国产农村妇女精品一区二区| 亚洲视频导航| 1024精品一区二区三区| 在线观看亚洲| 亚洲精品日韩在线观看| 黄色亚洲在线| 亚洲激情亚洲| 国产亚洲精品v| 国产精品日本| 久久最新视频| 国产免费一区| 免费99视频| 日韩亚洲视频| 欧美福利一区二区三区| 欧美日本韩国一区二区三区| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 欧美日韩一区二区三区在线观看免 | 欧美xxxx黑人又粗又长精品| 国产成人精品福利一区二区三区 | 亚洲精品一区二区三区av| 亚洲欧洲三级| 国内自拍视频一区二区三区| 亚洲高清资源| 羞羞答答国产精品www一本| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲自啪免费| 国内精品**久久毛片app| 欧美一级二级三级| 欧美日韩1区| 国产日韩欧美在线播放不卡| 99re视频在线播放| 欧美日韩国产一二| 欧美日韩在线一二三| 亚洲永久免费精品| 国产亚洲福利社区| 一区二区三区四区五区精品| 韩国在线视频一区| ts人妖另类在线| 日韩中文一区| 亚洲福利国产| 亚洲精品孕妇| 久久综合九色综合久99| 人禽交欧美网站免费| 欧美精品一区二区视频| 亚洲一区二区成人| 欧美久久久久久| 国产精品对白刺激久久久| 性高湖久久久久久久久| 欧美中文娱乐网| 99精品国产高清一区二区| 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 7777奇米亚洲综合久久| 欧美日本国产精品| 日韩香蕉视频| 欧美三级网色| 国产精品一区在线播放| 狼狼综合久久久久综合网| 在线欧美三区| 蜜桃麻豆91| 免费在线亚洲欧美| 日韩精品一区二区三区色偷偷| 亚洲精品一级| 色一情一乱一伦一区二区三区| 国产精品永久入口久久久| 欧美资源一区| 老妇喷水一区二区三区| 欧美亚州在线观看| 精品无码久久久久久久动漫| 精品福利av| 神马一区二区影院| 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | www.久久草| 国内成人在线| 色999五月色| 好吊妞www.84com只有这里才有精品 | 99r国产精品视频| 国产一区观看| 婷婷久久伊人| 国产精品乱码一区二区三区| 亚洲精品在线观看免费| 日韩av不卡播放| 国产一区二区精品免费| 国产精品亚洲不卡a| 欧美午夜一区| 一区二区三区视频在线播放| 国产专区一区二区| 999国内精品视频在线| 国产日韩欧美亚洲一区| 欧美精品二区| 亚洲国产日韩欧美| 欧美亚洲一级二级| 久久国产欧美精品| 成人免费在线一区二区三区| 国产精品一区二区三区观看| 91久久精品www人人做人人爽| 女人色偷偷aa久久天堂| 亚洲欧美久久234| 奇米影视首页 狠狠色丁香婷婷久久综合 | 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 久久一区二区三区四区五区 | 韩日午夜在线资源一区二区| 91传媒免费看| 久久看片网站| 666精品在线| 久久综合九色综合网站| 91传媒免费看| 国产精品美女黄网| 精品国产乱码久久久久久108| 国产日韩欧美精品| 久久涩涩网站| 亚洲春色在线| 欧美精品黄色| 亚洲精品专区| 国产亚洲激情| 97人人模人人爽人人少妇| 超碰国产精品久久国产精品99| 久久久久91| 精品亚洲第一| 婷婷精品国产一区二区三区日韩| 亚洲v国产v在线观看| 欧美阿v一级看视频| 国语自产精品视频在线看8查询8| 亚洲网站啪啪| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 美女精品在线| 久久久久久高清| 亚洲国产精品综合| 在线观看一区视频| 久久精品人人| 欧美三级网色| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 99久久99久久精品国产片| 久久精品一二三区| 中日韩在线视频| 一本久久综合| 国产在线一区二| 午夜日韩电影| 久久亚洲高清| 视频一区国产精品| 99精品热视频只有精品10| 91久色国产| 亚洲精品一区二区三区四区五区| 亚洲国产第一| 精品乱码一区| 亚洲午夜在线观看| 成人在线免费观看一区| 亚洲一卡二卡| 91精品免费| 一区精品在线| 91精品国产高清久久久久久91裸体| 欧美激情论坛| 国产精品丝袜xxxxxxx| 欧美日韩喷水| 亚洲在线成人| 欧美一区成人| 国产精品青青草| 一区在线视频观看| 你懂的视频在线一区二区| 亚洲精品1234| 神马欧美一区二区| 91精品国产99久久久久久红楼| 宅男一区二区三区| 国产激情美女久久久久久吹潮| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 国产综合精品一区二区三区| 一区二区视频在线观看| 欧美日韩三区四区| 久久国产精品一区二区三区| 女人色偷偷aa久久天堂| 国产精品免费看一区二区三区| 亚洲黄色影院| 自拍偷拍一区二区三区| 国内精品国语自产拍在线观看| 国产日韩欧美综合精品| 宅男在线精品国产免费观看| 国产精品免费一区二区三区四区 | 国产伦精品一区二区三区照片91 | 五月天亚洲综合情| 国产精品乱码视频| 午夜一区不卡| 亚洲国产精品第一区二区| 亚洲福利av| 久久99欧美| 成人蜜桃视频| 久久综合九色99| 91久久国产综合久久蜜月精品| 宅男噜噜99国产精品观看免费| 久久久久久久久久久久久9999|