久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

信號完整性的電路板設計準則

發布時間:2011-12-02 來源:李曉晶

中心議題:

  • 信號完整性的電路板設計準則

解決方案:

  • 電路板的層疊
  • 串擾和阻抗控制


推薦閱讀:
靜電放電保護時怎樣維持USB信號完整性
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80014261
高速電路布局布線設計的信號完整性分析
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80013629
常用信號完整性的測試手段和在設計的應用
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80014529

信號完整性(SI)問題解決得越早,設計的效率就越高,從而可避免在電路板設計完成之后才增加端接器件。SI設計規劃的工具和資源不少,本文探索信號完整性的核心議題以及解決SI問題的幾種方法,在此忽略設計過程的技術細節。

1 SI問題的提出

隨著IC輸出開關速度的提高,不管信號周期如何,幾乎所有設計都遇到了信號完整性問題。即使過去你沒有遇到SI問題,但是隨著電路工作頻率的提高,今后一定會遇到信號完整性問題。

信號完整性問題主要指信號的過沖和阻尼振蕩現象,它們主要是IC驅動幅度和跳變時間的函數。也就是說,即使布線拓撲結構沒有變化,只要芯片速度變得足夠快,現有設計也將處于臨界狀態或者停止工作。我們用兩個實例來說明信號完整性設計是不可避免的。

在通信領域,前沿的電信公司正為語音和數據交換生產高速電路板(高于500MHz),此時成本并不特別重要,因而可以盡量采用多層板。這樣的電路板可以實現充分接地并容易構成電源回路,也可以根據需要采用大量離散的端接器件,但是設計必須正確,不能處于臨界狀態。

SI和EMC專家在布線之前要進行仿真和計算,然后,電路板設計就可以遵循一系列非常嚴格的設計規則,在有疑問的地方,可以增加端接器件,從而獲得盡可能多的SI安全裕量。電路板實際工作過程中,總會出現一些問題,為此,通過采用可控阻抗端接線,可以避免出現SI問題。簡而言之,超標準設計可以解決SI問題。

下面介紹設計過程通用的SI設計準則。

2 設計前的準備工作

在設計開始之前,必須先行思考并確定設計策略,這樣才能指導諸如元器件的選擇、工藝選擇和電路板生產成本控制等工作。就SI而言,要預先進行調研以形成規劃或者設計準則,從而確保設計結果不出現明顯的SI問題、串擾或者時序問題。有些設計準則可以由IC制造商提供,然而,芯片供貨商提供的準則(或者你自己設計的準則)存在一定的局限性,按照這樣的準則可能根本設計不了滿足SI要求的電路板。如果設計規則很容易,也就不需要設計工程師了。

在實際布線之前,首先要解決下列問題,在多數情況下,這些問題會影響你正在設計(或者正在考慮設計)的電路板,如果電路板的數量很大,這項工作就是有價值的。

3 電路板的層疊

某些項目組對PCB層數的確定有很大的自主權,而另外一些項目組卻沒有這種自主權,因此,了解你所處的位置很重要。與制造和成本分析工程師交流可以確定電路板的層疊誤差,這時還是發現電路板制造公差的良機。比如,如果你指定某一層是50Ω阻抗控制,制造商怎樣測量并確保這個數值呢?

其它的重要問題包括︰預期的制造公差是多少?在電路板上預期的絕緣常數是多少?線寬和間距的允許誤差是多少?接地層和信號層的厚度和間距的允許誤差是多少?所有這些信息可以在預布線階段使用。

根據上述數據,你就可以選擇層疊了。注意,幾乎每一個插入其它電路板或者背板的PCB都有厚度要求,而且多數電路板制造商對其可制造的不同類型的層有固定的厚度要求,這將會極大地約束最終層疊的數目。你可能很想與制造商緊密合作來定義層疊的數目。應該采用阻抗控制工具為不同層生成目標阻抗范圍,務必要考慮到制造商提供的制造允許誤差和鄰近布線的影響。

在信號完整的理想情況下,所有高速節點應該布線在阻抗控制內層(例如帶狀線),但是實際上,工程師必須經常使用外層進行所有或者部分高速節點的布線。要使SI最佳并保持電路板去耦,就應該盡可能將接地層/電源層成對布放。如果只能有一對接地層/電源層,你就只有將就了。如果根本就沒有電源層,根據定義你可能會遇到SI問題。你還可能遇到這樣的情況,即在未定義信號的返回通路之前很難仿真或者仿真電路板的性能。

4 串擾和阻抗控制

來自鄰近信號線的耦合將導致串擾并改變信號線的阻抗。相鄰平行信號線的耦合分析可能決定信號線之間或者各類信號線之間的“安全”或預期間距(或者平行布線長度)。比如,欲將時鐘到數據信號節點的串擾限制在100mV以內,卻要信號走線保持平行,你就可以通過計算或仿真,找到在任何給定布線層上信號之間的最小允許間距。同時,如果設計中包含阻抗重要的節點(或者是時鐘或者專用高速內存架構),你就必須將布線放置在一層(或若干層)上以得到想要的阻抗
[page]
5 重要的高速節點

延遲和時滯是時鐘布線必須考慮的關鍵因素。因為時序要求嚴格,這種節點通常必須采用端接器件才能達到最佳SI質量。要預先確定這些節點,同時將調節元器件放置和布線所需要的時間加以計劃,以便調整信號完整性設計的指針。

6 技術選擇

不同的驅動技術適于不同的任務。信號是點對點的還是一點對多抽頭的?信號是從電路板輸出還是留在相同的電路板上?允許的時滯和噪聲裕量是多少?作為信號完整性設計的通用準則,轉換速度越慢,信號完整性越好。50MHZ時鐘采用500PS上升時間是沒有理由的。一個2-3NS的擺率控制器件速度要足夠快,才能保證SI的品質,并有助于解決象輸出同步交換(SSO)和電磁兼容(EMC)等問題。

在新型FPGA可編程技術或者用戶定義ASIC中,可以找到驅動技術的優越性。采用這些定制(或者半定制)器件,你就有很大的余地選定驅動幅度和速度。設計初期,要滿足FPGA(或ASIC)設計時間的要求并確定恰當的輸出選擇,如果可能的話,還要包括引腳選擇。

在這個設計階段,要從IC供貨商那里獲得合適的仿真模型。為了有效的覆蓋SI仿真,你將需要一個SI仿真程序和相應的仿真模型(可能是IBIS模型)。

最后,在預布線和布線階段你應該建立一系列設計指南,它們包括:目標層阻抗、布線間距、傾向采用的器件工藝、重要節點拓撲和端接規劃。

7 預布線階段

預布線SI規劃的基本過程是首先定義輸入參數范圍(驅動幅度、阻抗、跟蹤速度)和可能的拓撲范圍(最小/最大長度、短線長度等),然后運行每一個可能的仿真組合,分析時序和SI仿真結果,最后找到可以接受的數值范圍。

接著,將工作范圍解釋為PCB布線的布線約束條件??梢圆捎貌煌浖ぞ邎绦羞@種類型的“清掃”準備工作,布線程序能夠自動處理這類布線約束條件。對多數用戶而言,時序信息實際上比SI結果更為重要,互連仿真的結果可以改變布線,從而調整信號通路的時序。

在其它應用中,這個過程可以用來確定與系統時序指針不兼容的引腳或者器件的布局。此時,有可能完全確定需要手工布線的節點或者不需要端接的節點。對于可編程器件和ASIC來說,此時還可以調整輸出驅動的選擇,以便改進SI設計或避免采用離散端接器件。

8 布線后SI仿真

一般來說,SI設計指導規則很難保證實際布線完成之后不出現SI或時序問題。即使設計是在指南的引導下進行,除非你能夠持續自動檢查設計,否則,根本無法保證設計完全遵守準則,因而難免出現問題。布線后SI仿真檢查將允許有計劃地打破(或者改變)設計規則,但是這只是出于成本考慮或者嚴格的布線要求下所做的必要工作。

9 后制造階段

采取上述措施可以確保電路板的SI設計品質,在電路板裝配完成之后,仍然有必要將電路板放在測試平臺上,利用示波器或者TDR(時域反射計)測量,將真實電路板和仿真預期結果進行比較。這些測量數據可以幫助你改進模型和制造參數,以便你在下一次預設計調研工作中做出更佳的(更少的約束條件)決策。

10 模型的選擇

關于模型選擇的文章很多,進行靜態時序驗證的工程師們可能已經注意到,盡管從器件數據表可以獲得所有的數據,要建立一個模型仍然很困難。SI仿真模型正好相反,模型的建立容易,但是模型數據卻很難獲得。本質上,SI模型數據唯一的可靠來源是IC供貨商,他們必須與設計工程師保持默契的配合。IBIS模型標準提供了一致的數據載體,但是IBIS模型的建立及其品質的保證卻成本高昂,IC供貨商對此投資仍然需要市場需求的推動作用,而電路板制造商可能是唯一的需方市場。

要采購工具么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产亚洲精品v| 欧美亚洲福利| 国产极品嫩模在线观看91精品| 亚洲小说春色综合另类电影| 亚洲一区免费| 西西人体一区二区| 一区二区三区四区精品视频| 综合激情视频| 日韩精品社区| 国产精品亚洲综合在线观看| 国产乱码精品一区二区三区四区 | 精品少妇一区| 成人台湾亚洲精品一区二区| av资源中文在线天堂| 在线手机中文字幕| 日韩一区二区三区免费| 亚洲高清激情| 国产精品色网| 伊人久久一区| 国产精品视频一区视频二区| 国产极品一区| 色偷偷偷在线视频播放| 国产在线欧美| 亚洲午夜免费| 国产黄色一区| 日韩综合一区| 欧美日韩尤物久久| 三级亚洲高清视频| 国产精品久久免费视频| 日本久久综合| 偷拍欧美精品| 日韩成人在线看| 国产精品天堂蜜av在线播放| 国产第一亚洲| 久久九九国产| 蜜桃久久久久久| 国产亚洲观看| 五月天av在线| 伊人影院久久| 97成人在线| 精品视频一二| 免费av一区| 亚久久调教视频| 国产aⅴ精品一区二区四区| 婷婷色综合网| 国产欧美日韩视频在线| 久久久久一区| 日韩福利视频导航| 欧洲亚洲一区二区三区| 美国三级日本三级久久99| 久久久精品区| 日韩亚洲国产欧美| 国产欧美一级| 国产91精品对白在线播放| 婷婷成人av| 狠狠久久伊人中文字幕| 国产日韩专区| 久久伊人亚洲| 日韩专区一卡二卡| 成人av三级| 日韩激情一区二区| 亚洲国产欧美日本视频| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 久久一区亚洲| 三级亚洲高清视频| av中文字幕在线观看第一页| 免费高清在线一区| 国产粉嫩在线观看| 亚洲精品一二三**| 亚洲爱爱视频| 日韩一区二区三区四区五区| 在线人成日本视频| 日本欧美韩国一区三区| 久久久国产精品一区二区中文| 欧美一级网址| 午夜久久久久| 精品99久久| 日韩在线卡一卡二| 精精国产xxxx视频在线野外| 国产日韩欧美高清免费| 鲁大师影院一区二区三区| 日本а中文在线天堂| 国产亚洲精aa在线看| 日韩视频久久| 韩国女主播一区二区三区| 免费一区二区视频| 日韩美女一区二区三区在线观看| 亚洲精品在线国产| 国模 一区 二区 三区| 久久精品资源| 日韩av影院| 免费在线观看视频一区| 久久久精品五月天| 精品视频91| 国产欧美日本| 免费观看久久久4p| 久久高清精品| 99亚洲精品| 亚洲v在线看| 国产成人精品福利| 日本成人在线一区| 日韩视频在线一区二区三区 | 欧美激情综合| 日本不卡中文字幕| 视频一区欧美日韩| 欧美在线资源| 久久精品青草| 黄色aa久久| 久久精品午夜| 国产精品视频一区二区三区四蜜臂| 日本高清久久| 日韩精品亚洲专区| 色狠狠一区二区三区| 美国三级日本三级久久99 | 亚洲午夜在线| 五月激情久久| 超碰在线99| 国产成人精品福利| 国产一区二区三区精品在线观看 | 日韩成人a**站| 成人午夜网址| 精品九九在线| 视频在线不卡免费观看| 国内精品亚洲| 国产一区日韩| 欧美1区2区3| 蜜桃久久久久| 精品丝袜久久| av高清不卡| 久久国产毛片| 欧美69视频| 黄色精品网站| 石原莉奈在线亚洲三区| 五月激激激综合网色播 | 99视频一区| 午夜亚洲精品| 亚洲美女91| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 久久国产精品毛片| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 日本麻豆一区二区三区视频| 97久久亚洲| 久久精品色播| 日韩成人亚洲| 玖玖精品视频| 日本麻豆一区二区三区视频| 久久尤物视频| 一区二区三区视频免费观看| 日韩中文欧美在线| 久久超级碰碰| 日韩中文影院| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 日本h片久久| 精品久久精品| 亚洲福利专区| 一区二区三区四区在线观看国产日韩 | 黄色免费成人| 免费在线观看精品| 日本91福利区| 麻豆精品少妇| 日韩高清一级| 国产情侣一区在线| 精品视频自拍| 米奇777超碰欧美日韩亚洲| 激情91久久| 亚洲日韩中文字幕一区| 日韩精品视频中文字幕| 国产suv精品一区二区四区视频| 亚洲人成在线网站| 合欧美一区二区三区| 亚洲aa在线| av资源中文在线| 黄色av日韩| 日韩精品中文字幕一区二区| 麻豆免费精品视频| 好看的av在线不卡观看| 亚洲精品一区二区在线播放∴| 日韩欧美中文字幕电影| 欧美国产中文高清| 亚洲大全视频| 色综合视频一区二区三区日韩| 日韩精品高清不卡| 成人在线超碰| 欧美日韩亚洲在线观看| 久久国产精品免费一区二区三区| 国产日韩欧美高清免费| 正在播放日韩精品| 国产一区二区精品| 免费在线亚洲欧美| 色综合www| 午夜性色一区二区三区免费视频| 欧美激情视频一区二区三区在线播放| 91超碰国产精品| 国产精品一站二站| 中文字幕系列一区| 日韩一区二区三免费高清在线观看| 久久精品国产99国产| 国产精品婷婷| 国产劲爆久久| 伊人精品视频|