衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

什么是信號完整性?

電磁兼容EMC ? 來源:電磁兼容EMC ? 2023-06-27 10:43 ? 次閱讀

業界經常流行這么一句話:“有兩種設計師,一種是已經遇到了信號完整性問題,另一種是即將遇到信號完整性問題”。固態硬盤作為一種高集成度的高時鐘頻率的硬件設備,信號完整性的重要性不言而喻。借著這句話本文主要跟大家聊下信號完整性的一些基本內容。

什么是信號完整性?通俗來講,信號在互連線的傳輸過程中,會受到互連線等因素的相互作用而使得信號發生波形畸變的一種現象,這時可以說信號在傳輸中被破壞了,變得“不完整”。信號完整性沒有一個唯一的規范定義,從廣義上講,指的是信號在高速產品中由互連線引起的所有問題。

高速數字系統中,信號完整性起著重要作用。如果信號完整性有問題,可能會造成電路無法正常工作。影響信號完整性的關鍵電氣特性就是互連線的阻抗,它是解決信號完整性的方法核心。

1. 阻抗

電路中電流所起的阻礙作用叫做阻抗。阻抗單位為歐姆,常用Z表示,表達式是復數:

wKgZomSaTOeAe4DNAAAGfGb9BB4135.png

其中實部為電阻和虛部表示電抗(容抗和感抗)。為什么用復數?電阻代表對信號幅值的衰減,電抗代表對信號相位的改變。以下分別為電阻,電容,電感部分的阻抗:

wKgaomSaTOeAKoD9AAAH3xoI9z8227.png

1.1特性電阻

特性電阻是與傳輸線相關的概念,信號在傳輸線上的實際傳輸過程中,會受到傳輸線上寄生參數(如寄生電感、寄生電阻、寄生電容)的影響,特性阻抗就是綜合傳輸線場景下跟這些寄生參數合成的阻抗。

用下圖模型來表示單位長度的傳輸線:

wKgaomSaTOeADf7XAAAOKkRYy0k425.png

此模型下的阻抗表達式為:

wKgaomSaTOeAWHZRAAAGtZGHf4E696.png

在實際的PCB應用中傳輸線的電阻部分,可以忽略不計,即上式中的R和G為0,PCB傳輸線特性阻抗的一般表達式:

wKgZomSaTOeALgHoAAAFYNRvTXk731.png

L是單位長度傳輸線的固有電感,C是單位長度傳輸線的固有電容

傳輸線阻抗在PCB行業通常將傳輸線的特性阻抗簡稱阻抗。

1.2阻抗匹配

信號在傳輸線上傳輸過程中會受到傳輸線的阻抗,任何阻抗的突變都會引起信號的反射和失真,過度的反射和失真會引發信號完整性問題。阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負載之間達到一種適合的搭配。所以說,阻抗匹配對于一個高速數字系統是十分重要的。阻抗匹配主要有兩點作用,一是調整負載功率,一是抑制信號反射。

可以用水在管道流動來類比信號在傳輸線上傳輸,管道粗細不一致會導致在關節處損失水流的動能,同樣的,傳輸線阻抗不匹配會造成電路能量嚴重浪費。

2. 反射

在上文中提到了因阻抗不匹配而引起信號反射,為了解釋信號反射我們可以用光在不同介質中傳播來形象的介紹,光從空氣射向水面或者玻璃時,有一部分光被反射,另一部分光會折射進入另一種介質,如下圖:

wKgaomSaTOeAYNkwAADki3fBzm0464.png

同樣的,信號也一樣,如果傳輸線的阻抗不一致,在阻抗跳變的地方,一部分能量繼續傳輸,一部分能量會被反射回去,如下圖:

wKgZomSaTOeACxW8AAAYmrmm_1w236.png

反射系數的表達式為:

wKgaomSaTOeAFrjAAAAFfY0VKHs695.png

反射會造成信號出現過沖(Overshoot)、振鈴(Ringing)、邊沿遲緩(回勾現象)。過沖是振鈴的欠阻尼狀態,邊沿遲緩是振鈴的過阻尼狀態。下圖為信號反射的三種表現形式:

wKgaomSaTOeAb_HmAAG150Q8424496.png

2.1過沖和下沖

過沖指的是第一個峰值或谷值超過設定電壓值,下沖是指下一個谷值或峰值,對于上升沿來說,過沖是指最高電壓;對于下降沿來說,過沖是指最低電壓。如下圖所示:

wKgZomSaTOeALnp0AAC1HLtqzzg290.png

過沖嚴重時會引起保護二極管工作,導致過早的失效,嚴重時還會損壞器件。而過分的下沖,能夠引起假的時鐘或數據的錯誤,這樣可能會給器件帶來潛在的累積性傷害,縮短其工作壽命,從而影響產品的長期穩定性。一般信號的發送端的阻抗較低,信號接收端的阻抗較高,如果發送端的與接收端的阻抗不匹配,發送的信號會在發送端和接收端之間來回反射,從而導致信號的反射出現過沖和下沖。

解決過沖的一般方法是匹配,或叫端接( Termination)。匹配的中心思想是消滅信號路徑端點的阻抗突變。

下圖是沒有終端電阻和有終端電阻的波形圖對比:

wKgZomSaTOeAKwfjAABkUg6F8eE399.png

2.2振鈴

上面小節介紹了過沖和下沖,如果過沖和下沖反復就會出現振鈴現象,過沖往往伴隨有振鈴,或者說,過沖是振鈴的一部分。振鈴產生的第一次峰值電壓,就是過沖。為什么要將過沖和振鈴分開來講,是因為他們的危害不同,振鈴除了具有過沖的危害之外還有它的波動可能會多次超過閾值判定電壓造成誤判,并且會急劇地增加功耗,影響器件壽命。下圖是振鈴產生的原因:

wKgaomSaTOeAU9q5AAAyiC3gndQ439.png

下面是振鈴的波形的表現形式:

wKgZomSaTOeARZ4PAAD8jCmuYbs161.png

wKgZomSaTOeAIwJ5AABhbnEaMGQ453.png

振鈴現象的根本原因是由信號反射引起的,其本質仍然是阻抗不匹配,所以減小或者消除振鈴的解決方式跟處理過沖和下沖無異,必須要進行阻抗匹配端接。

在實際的應用場景中,會遇到多種信號完整性問題,典型問題有如下幾種:反射、串擾,電源/地噪,時序等。其中,發射和串擾是引起信號完整性問題的兩大主要原因。

3. 串擾

在上面我們介紹了信號反射是因為傳輸線的阻抗突變導致的,而串擾是信號線間互感和互容引起的噪聲,是由同一PCB板上的兩條信號線與地平面引起的,原理是在高頻時PCB上的任何兩個器件或導線之間都存在互容和互感,當一個器件或一條信號線上的信號發生變化時,其變化會通過互容和互感耦合到其他器件或信號線,即串擾耦合。當耦合信號或串擾信號足夠大時,接收串擾信號的信號線上就會出現信號完整性問題。

一個信號受到干擾信號的串擾影響會發生變形,讓其眼圖閉合,在工程中我們希望能夠盡量張開的眼圖,因為這樣才能有足夠的余量保證無誤的傳輸數據,相反的,如果眼圖閉合會使得余量變得很小而出現結果錯誤。

wKgaomSaTOiAWiqyAASDuKBkUYI506.png

引起串擾的原因有很多,例如PCB布線的長度、間距、層疊、參考地平面的狀況、端接方式、驅動/接受端的電電氣特性等因素。解決方式也主要針對上面提到的這些因素來處理。

4. 信號完整性問題解決方法

在介紹如何解決信號完整性問題前首先回顧下引起信號完整性的因素,基本因素就是阻抗不匹配,然后是串擾,電源完整性,時序等。在實際的信號完整性分析中,需要對引發信號完整性的根源進行描述,例如:

a.信號上升沿過短

b.阻抗匹配不合理

c.PCB結構設計不合理

d.電源完整問題

以下簡單匯總了常見的信號完整性問題,并列出了引起問題的原因和相應的解決方法:

wKgaomSaTOeAOf-HAAAVvXZMf4s360.png

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關注

    關注

    4326

    文章

    23160

    瀏覽量

    399937
  • 阻抗匹配
    +關注

    關注

    14

    文章

    354

    瀏覽量

    30893
  • 信號完整性
    +關注

    關注

    68

    文章

    1417

    瀏覽量

    95633
  • 傳輸線
    +關注

    關注

    0

    文章

    377

    瀏覽量

    24130

原文標題:什么是信號完整性?[20230627]

文章出處:【微信號:EMC_EMI,微信公眾號:電磁兼容EMC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    信號完整性

    做了電路設計有一段時間,發現信號完整性不僅需要工作經驗,也需要很強的理論指導,壇友能提供一些信號完整性的視頻資料么?非常感謝!
    發表于 02-14 14:43

    信號完整性是什么

    本文主要介紹信號完整性是什么,信號完整性包括哪些內容,什么時候需要注意信號完整性問題?
    發表于 01-25 06:51

    何為信號完整性信號完整性包含哪些

    何為信號完整性信號完整性(Signal Integrity,簡稱SI)是指在信號線上的信號質量
    發表于 12-30 08:15

    信號完整性原理分析

    信號完整性原理分析 什么是“信號完整性”?在傳統的定義中“完整性(integrity)”指完整
    發表于 11-04 12:07 ?212次下載

    什么是信號完整性

    什么是信號完整性 信號完整性(Signal Integrity):就是指電路系統中信號
    發表于 06-30 10:23 ?5346次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>

    信號完整性分析

    本專題詳細介紹了信號完整性各部分知識,包括信號完整性的基礎概述,信號完整性設計分析及仿真知識,還
    發表于 11-30 11:44
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析

    信號完整性原理

    介紹信號完整性的四個方面,EMI,串擾,反射,電源等。
    發表于 08-29 15:02 ?0次下載

    怎樣學好“信號完整性”?

    所謂“萬丈高樓平地起”,說的就是這個道理,想從事信號完整性工作就必須對整個信號完整性的理論基礎有一個很明晰的了解。至少要熟讀幾本信號
    的頭像 發表于 08-29 15:47 ?2.1w次閱讀

    PCB信號完整性有哪幾步_如何確保PCB設計信號完整性

    本文首先介紹了PCB信號完整性的問題,其次闡述了PCB信號完整性的步驟,最后介紹了如何確保PCB設計信號
    發表于 05-23 15:08 ?1.1w次閱讀

    信號完整性系列之信號完整性簡介

    本文主要介紹信號完整性是什么,信號完整性包括哪些內容,什么時候需要注意信號完整性問題?
    的頭像 發表于 01-20 14:22 ?1548次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列之<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>簡介

    信號完整性系列之“信號完整性簡介”

    本文主要介紹信號完整性是什么,信號完整性包括哪些內容,什么時候需要注意信號完整性問題?
    發表于 01-23 08:45 ?28次下載
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列之“<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>簡介”

    高速電路信號完整性分析與設計—信號完整性仿真

    高速電路信號完整性分析與設計—信號完整性仿真
    發表于 02-10 17:29 ?0次下載

    pcb信號完整性詳解

    pcb信號完整性詳解 隨著電子領域技術日新月異的發展,高速電路已經成為了電路設計的重要領域之一。在高速電路中,信號完整性顯得尤為重要。在設計PCB電路時,
    的頭像 發表于 09-08 11:46 ?1490次閱讀

    什么是信號完整性

    在現代電子通信和數據處理系統中,信號完整性(Signal Integrity, SI)是一個至關重要的概念。它涉及信號在傳輸過程中的質量保持,對于確保系統性能和穩定性具有決定性的影響。本文將從
    的頭像 發表于 05-28 14:30 ?1309次閱讀

    聽懂什么是信號完整性

    2024年12月20日14:00-16:00中星聯華科技將舉辦“高速信號完整性分析與測試”-“碼”上行動系列線上講堂線上講堂。本期會議我們將為大家介紹高速串行總線傳輸基本框架,什么是信號完整性
    的頭像 發表于 12-15 23:33 ?286次閱讀
    聽懂什么是<b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    三国百家乐官网娱乐城| 优博在线娱乐城| 尊博| 大发888易付168| 蓝盾百家乐赌场娱乐网规则| 百家乐是骗人的么| 百家乐官网开发公司| bet365ok| 百家乐官网如何投注| 宣武区| 乐天堂百家乐官网娱乐网| 玩百家乐官网澳门368娱乐城| 赌博百家乐官网秘籍| 永利百家乐官网赌场娱乐网规则| 百家乐视频打麻将| 91百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网唯一能长期赢钱的方法 | 百家乐桌布橡胶| 太阳城公司| 456棋牌官网| 百家乐官网美女视频聊天| 缅甸百家乐官网网络赌博解谜 | 利来国际网上娱乐| 百家乐官网视频游戏帐号| 精通百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网高手技巧| 手机百家乐官网游戏| 百家乐在线手机玩| 二八杠技术| 百家乐官网3号眨眼技术| 24山的丑方位| 百家乐连线游戏下载| 太阳城线上真人娱乐| 葡京百家乐官网注码 | 大发888下载大发888娱乐城| 百家乐官网信誉好的平台| 博彩百家乐官网组选六六组| Bet百家乐娱乐城| 明升备用地址| 正规百家乐官网平注法口诀| 新全讯网2|