什么是信号完整性?你需要了解寄生电感、寄生电阻、寄生电容

面包板社区 2021-05-19 17:30



业界经常流行这么一句话:“有两种设计师,一种是已经遇到了信号完整性问题,另一种是即将遇到信号完整性问题”。固态硬盘作为一种高集成度的高时钟频率的硬件设备,信号完整性的重要性不言而喻。借着这句话本文主要跟大家聊下信号完整性的一些基本内容。

什么是信号完整性?通俗来讲,信号在互连线的传输过程中,会受到互连线等因素的相互作用而使得信号发生波形畸变的一种现象,这时可以说信号在传输中被破坏了,变得“不完整”。信号完整性没有一个唯一的规范定义,从广义上讲,指的是信号在高速产品中由互连线引起的所有问题。


高速数字系统中,信号完整性起着重要作用。如果信号完整性有问题,可能会造成电路无法正常工作。影响信号完整性的关键电气特性就是互连线的阻抗,它是解决信号完整性的方法核心。


1. 阻抗

电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,表达式是复数:

其中实部为电阻和虚部表示电抗(容抗和感抗)。为什么用复数?电阻代表对信号幅值的衰减,电抗代表对信号相位的改变。以下分别为电阻,电容,电感部分的阻抗:

1.1特性电阻

特性电阻是与传输线相关的概念,信号在传输线上的实际传输过程中,会受到传输线上寄生参数(如寄生电感、寄生电阻、寄生电容)的影响,特性阻抗就是综合传输线场景下跟这些寄生参数合成的阻抗。

用下图模型来表示单位长度的传输线:

此模型下的阻抗表达式为:

在实际的PCB应用中传输线的电阻部分,可以忽略不计,即上式中的R和G为0,PCB传输线特性阻抗的一般表达式:

L是单位长度传输线的固有电感,C是单位长度传输线的固有电容

传输线阻抗在PCB行业通常将传输线的特性阻抗简称阻抗。


1.2阻抗匹配

信号在传输线上传输过程中会受到传输线的阻抗,任何阻抗的突变都会引起信号的反射和失真,过度的反射和失真会引发信号完整性问题。阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。所以说,阻抗匹配对于一个高速数字系统是十分重要的。阻抗匹配主要有两点作用,一是调整负载功率,一是抑制信号反射。

可以用水在管道流动来类比信号在传输线上传输,管道粗细不一致会导致在关节处损失水流的动能,同样的,传输线阻抗不匹配会造成电路能量严重浪费。


2. 反射

在上文中提到了因阻抗不匹配而引起信号反射,为了解释信号反射我们可以用光在不同介质中传播来形象的介绍,光从空气射向水面或者玻璃时,有一部分光被反射,另一部分光会折射进入另一种介质,如下图:



同样的,信号也一样,如果传输线的阻抗不一致,在阻抗跳变的地方,一部分能量继续传输,一部分能量会被反射回去,如下图:



反射系数的表达式为:

反射会造成信号出现过冲(Overshoot)、振铃(Ringing)、边沿迟缓(回勾现象)。过冲是振铃的欠阻尼状态,边沿迟缓是振铃的过阻尼状态。下图为信号反射的三种表现形式:



2.1过冲和下冲

过冲指的是第一个峰值或谷值超过设定电压值,下冲是指下一个谷值或峰值,对于上升沿来说,过冲是指最高电压;对于下降沿来说,过冲是指最低电压。如下图所示:



过冲严重时会引起保护二极管工作,导致过早的失效,严重时还会损坏器件。而过分的下冲,能够引起假的时钟或数据的错误,这样可能会给器件带来潜在的累积性伤害,缩短其工作寿命,从而影响产品的长期稳定性。一般信号的发送端的阻抗较低,信号接收端的阻抗较高,如果发送端的与接收端的阻抗不匹配,发送的信号会在发送端和接收端之间来回反射,从而导致信号的反射出现过冲和下冲。


解决过冲的一般方法是匹配,或叫端接( Termination)。匹配的中心思想是消灭信号路径端点的阻抗突变。


下图是没有终端电阻和有终端电阻的波形图对比:


2.2振铃

上面小节介绍了过冲和下冲,如果过冲和下冲反复就会出现振铃现象,过冲往往伴随有振铃,或者说,过冲是振铃的一部分。振铃产生的第一次峰值电压,就是过冲。为什么要将过冲和振铃分开来讲,是因为他们的危害不同,振铃除了具有过冲的危害之外还有它的波动可能会多次超过阈值判定电压造成误判,并且会急剧地增加功耗,影响器件寿命。下图是振铃产生的原因:



下面是振铃的波形的表现形式:


振铃现象的根本原因是由信号反射引起的,其本质仍然是阻抗不匹配,所以减小或者消除振铃的解决方式跟处理过冲和下冲无异,必须要进行阻抗匹配端接。


在实际的应用场景中,会遇到多种信号完整性问题,典型问题有如下几种:反射、串扰,电源/地噪,时序等。其中,发射和串扰是引起信号完整性问题的两大主要原因。


3. 串扰

在上面我们介绍了信号反射是因为传输线的阻抗突变导致的,而串扰是信号线间互感和互容引起的噪声,是由同一PCB板上的两条信号线与地平面引起的,原理是在高频时PCB上的任何两个器件或导线之间都存在互容和互感,当一个器件或一条信号线上的信号发生变化时,其变化会通过互容和互感耦合到其他器件或信号线,即串扰耦合。当耦合信号或串扰信号足够大时,接收串扰信号的信号线上就会出现信号完整性问题。


一个信号受到干扰信号的串扰影响会发生变形,让其眼图闭合,在工程中我们希望能够尽量张开的眼图,因为这样才能有足够的余量保证无误的传输数据,相反的,如果眼图闭合会使得余量变得很小而出现结果错误。



引起串扰的原因有很多,例如PCB布线的长度、间距、层叠、参考地平面的状况、端接方式、驱动/接受端的电电气特性等因素。解决方式也主要针对上面提到的这些因素来处理。


4. 信号完整性问题解决方法

在介绍如何解决信号完整性问题前首先回顾下引起信号完整性的因素,基本因素就是阻抗不匹配,然后是串扰,电源完整性,时序等。在实际的信号完整性分析中,需要对引发信号完整性的根源进行描述,例如:

a.信号上升沿过短

b.阻抗匹配不合理

c.PCB结构设计不合理

d.电源完整问题

... ...

以下简单汇总了常见的信号完整性问题,并列出了引起问题的原因和相应的解决方法:



推荐阅读:

信号完整性需要重视的几大关键问题

信号完整性相关“术语”解释

信号完整性不好的原因


点击下方『面包板社区』卡片关注我们

每天学点电子技术干货

▲ 击关注,后台回复"关键词",领取300 G学习资料包!


 内容合作 视频、课程合作 开发板合作转载开白 

请联系小助手微信:15889572951(微信同号)


点击阅读原文,下载《信号完整性揭秘》

面包板社区 面包板社区——中国第一电子人社交平台 面包板社区是Aspencore旗下媒体,整合了电子工程专辑、电子技术设计、国际电子商情丰富资源。社区包括论坛、博客、问答,拥有超过250万注册用户,加入面包板社区,从菜鸟变大神,打造您的电子人脉社交圈!
评论
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 163浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 106浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 65浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 65浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 66浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 91浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 119浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 57浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 160浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 76浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦