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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 完整性

淺談信號(hào)完整性之對(duì)稱的重要性

  • 隨著服務(wù)器的速率越來越快,高速信號(hào)的要求也越來越高,以信號(hào)完整性來看,對(duì)稱性要求變得十分重要,這意味著設(shè)計(jì)者尤其是PCBLAYOUT工程師要特別小心布線,一不小心可能會(huì)對(duì)整個(gè)鏈路的信號(hào)完整性造成毀滅性打擊,重新打樣事小,耽誤項(xiàng)目進(jìn)度那就完全得不償失了。這里著重介紹高速信號(hào)返回地的對(duì)稱性設(shè)計(jì),返回信號(hào)對(duì)高速信號(hào)來說,就是個(gè)麻煩制造者。如果設(shè)計(jì)的返回地與返回信號(hào)路線重合,那就會(huì)表現(xiàn)非常好的信號(hào)完整性性能,反之,信號(hào)完整性就會(huì)出現(xiàn)問題,EMI問題、串?dāng)_問題、共模問題接踵而至。
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萬物連網(wǎng)時(shí)代來臨 高速信號(hào)完整性不可或缺

  • 自從新冠疫情橫掃全球以來,到如今這兩年當(dāng)中,對(duì)于每個(gè)人的生活和工作型態(tài),都經(jīng)歷了一場(chǎng)重大的轉(zhuǎn)折。而其中,最顯著的變革便是快速走向「數(shù)字轉(zhuǎn)型」,而這數(shù)字化的趨勢(shì),正加速影響全球經(jīng)濟(jì)的所有層面,而這也成為實(shí)現(xiàn)『萬物相連,無遠(yuǎn)弗屆』美好愿景的關(guān)鍵要素。回顧這過去將近兩年的時(shí)間當(dāng)中,快速、可靠的網(wǎng)絡(luò)鏈接,已經(jīng)成為數(shù)字轉(zhuǎn)型的重要命脈,加上5G的快速布建后所展現(xiàn)出的強(qiáng)大應(yīng)用潛力,也加速推動(dòng)各行各業(yè)的數(shù)字轉(zhuǎn)型。其中,網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)代化、全新使用案例,以及新興的商業(yè)模式,加上6G的演進(jìn),正成為今天與未來的通訊產(chǎn)業(yè)三大發(fā)展主軸。
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靜電放電保護(hù)時(shí)維持USB信號(hào)完整性的方法

  • USB2.0的數(shù)據(jù)傳輸率達(dá)480Mbps。手機(jī)、MP3播放器和其它電子產(chǎn)品中,通用串行總線(USB)已經(jīng)成為一項(xiàng)流行特性。USB使得數(shù)據(jù)在不同電子設(shè)備之間的傳輸更快更方便,對(duì)于那些使用USB2.0端口的產(chǎn)品而言尤為如此。隨著常見文
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信號(hào)完整性的常用的三種測(cè)試方法

  • 信號(hào)完整性的測(cè)試手段主要可以分為三大類,下面對(duì)這些手段進(jìn)行一些說明?! 《秳?dòng)測(cè)試  抖動(dòng)測(cè)試現(xiàn)在越來 ...
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電源完整性設(shè)計(jì)2

  • 電源完整性設(shè)計(jì)(8)從電源系統(tǒng)的角度從電源系統(tǒng)的角度進(jìn)行去耦設(shè)計(jì)先插一句題外話,很多人在看資料時(shí)會(huì)有這樣的困惑,有的資料上說要對(duì)每個(gè)電源引腳加去耦電容,而另一些資料并不是按照每個(gè)電源引腳都加去偶電容來設(shè)
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電源完整性設(shè)計(jì)1

  • 為什么要重視電源噪聲問題芯片內(nèi)部有成千上萬個(gè)晶體管,這些晶體管組成內(nèi)部的門電路、組合邏輯、寄存器、計(jì)數(shù)器、延遲線、狀態(tài)機(jī)、以及其他邏輯功能。隨著芯片的集成度越來越高,內(nèi)部晶體管數(shù)量越來越大。芯片的外部
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信號(hào)完整性計(jì)算和器件的特性阻抗研究

  • 在您努力想要穩(wěn)定板上的各種信號(hào)時(shí),信號(hào)完整性問題會(huì)帶來一些麻煩。IBIS 模型是解決這些問題的一種簡(jiǎn)單方法 ...
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電源完整性設(shè)計(jì)―怎樣合理選擇電容組合

  • 前面我們提到過,瞬態(tài)電流的變化相當(dāng)于階躍信號(hào),具有很寬的頻譜。因而,要對(duì)這一電流需求補(bǔ)償,就必須在很寬的頻率范圍內(nèi)提供足夠低的電源阻抗。但是,不同電容的有效頻率范圍不同,這和電容的諧振頻率有關(guān)(嚴(yán)格來說
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電源完整性設(shè)計(jì)電容退耦的兩種解釋

  • 采用電容退耦是解決電源噪聲問題的主要方法。這種方法對(duì)提高瞬態(tài)電流的響應(yīng)速度,降低電源分配系統(tǒng)的阻抗都非常有效?! ?duì)于電容退耦,很多資料中都有涉及,但是闡述的角度不同。有些是從局部電荷存儲(chǔ)(即儲(chǔ)能)的角
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信號(hào)完整性中信號(hào)上升時(shí)間與帶寬研究

  • 本文就談?wù)勔粋€(gè)基礎(chǔ)概念:信號(hào)上升時(shí)間和信號(hào)帶寬的關(guān)系。  對(duì)于數(shù)字電路,輸出的通常是方波信號(hào)。方波的上升邊沿非常陡峭,根據(jù)傅立葉分析,任何信號(hào)都可以分解成一系列不同頻率的正弦信號(hào),方波中包含了非常豐富
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何時(shí)會(huì)遇到信號(hào)完整性問題

  • 多年前,在我開始研究信號(hào)完整性問題時(shí)也曾經(jīng)有過這樣的疑問,隨著對(duì)信號(hào)完整性理解的深入,便沒有再仔細(xì)考慮。后來在產(chǎn)品開發(fā)過程中,朋友、同事經(jīng)常向我提出這一問題。有些公司制作復(fù)雜電路板時(shí),硬件總也調(diào)不通,
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電源完整性設(shè)計(jì)中電源系統(tǒng)噪聲余量分析

  • 絕大多數(shù)芯片都會(huì)給出一個(gè)正常工作的電壓范圍,這個(gè)值通常是plusmn;5%。例如:對(duì)于3.3V電壓,為滿足芯片正常工作,供電電壓在3.13V到3.47V之間,或3.3Vplusmn;165mV。對(duì)于1.2V電壓,為滿足芯片正常工作,供電電壓在
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電源完整性之電容的去耦半徑

  • 電容去耦的一個(gè)重要問題是電容的去耦半徑。大多數(shù)資料中都會(huì)提到電容擺放要盡量靠近芯片,多數(shù)資料都是從減小回路電感的角度來談這個(gè)擺放距離問題。確實(shí),減小電感是一個(gè)重要原因,但是還有一個(gè)重要的原因大多數(shù)資料
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GPS完整測(cè)試及經(jīng)濟(jì)實(shí)用性方案

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
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信號(hào)完整性的電路板設(shè)計(jì)準(zhǔn)則

  • 信號(hào)完整性(SI)問題解決得越早,設(shè)計(jì)的效率就越高,從而可避免在電路板設(shè)計(jì)完成之后才增加端接器件。SI設(shè)計(jì)規(guī)劃的...
      
      
      信號(hào)完整性(SI)問題解決得越早,設(shè)計(jì)的效率就越高,從而可避免在電路板設(shè)計(jì)
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