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 > RF/微波 > 正文

如何避免PCB差分信號設計的3個常見的誤區?

發布時間:2020-05-26 責任編輯:lina

【導讀】在高速PCB設計中,差分信號(DIFferential Signal)的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計。
 
在高速PCB設計中,差分信號(DIFferential Signal)的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計。

為什么這樣呢?和普通的單端信號走線相比,差分信號有抗干擾能力強、能有效抑制EMI、時序定位精確的優勢。
 

如何避免PCB差分信號設計的3個常見的誤區?
 
差分信號PCB布線要求
在電路板上,差分走線必須是等長、等寬、緊密靠近、且在同一層面的兩根線。

如何避免PCB差分信號設計的3個常見的誤區?

?等長:
等長是指兩條線的長度要盡量一樣長,是為了保證兩個差分信號時刻保持相反極性。減少共模分量。

?等寬、等距:
等寬是指兩條信號的走線寬度需要保持一致,等距是指兩條線之間的間距要保持不變,保持平行。

?阻抗最小變化:
在設計具有差分信號的PCB時,最重要的事情之一是找出應用的目標阻抗,然后相應地規劃差分對。此外,保持盡可能小的阻抗變化。差分線的阻抗取決于諸如走線寬度,走線耦合,銅厚度以及PCB材料和層疊等因素。當你嘗試避免改變差分對阻抗的任何事情時,請考慮其中的每一個。

常見誤區
誤區一
認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。

造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。差分電路對于類似地以及其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號返回路徑,其實在信號回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機理是一致的,即高頻信號總是沿著電感最小的回路進行回流,最大的區別在于差分線除了有對地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種耦合強,哪一種就成為主要的回流通路。

在PCB電路設計中,一般差分走線之間的耦合較小,往往只占10~20%的耦合度,更多的還是對地的耦合,所以差分走線的主要回流路徑還是存在于地平面。當地平面發生不連續的時候,無參考平面的區域,差分走線之間的耦合才會提供主要的回流通路,盡管參考平面的不連續對差分走線的影響沒有對普通的單端走線來的嚴重,但還是會降低差分信號的質量,增加 EMI,要盡量避免。

另外也有些設計人員認為,可以去掉差分走線下方的參考平面,以抑制差分傳輸中的部分共模信號,但從理論上看這種做法是不可取的,阻抗如何控制?不給共模信號提供阻抗回路,勢必會造成EMI輻射,這種做法弊大于利。

誤區二
認為保持等間距比匹配線長更重要。

在實際的PCB布線中,往往不能同時滿足差分設計的要求。由于管腳分布,過孔,以及走線空間等因素存在,必須通過適當的繞線才能達到線長匹配的目的,但帶來的結果必然是差分對的部分區域無法平行。PCB差分走線的設計中最重要的規則就是匹配線長,其它的規則都可以根據設計要求和實際應用進行靈活處理。

誤區三
認為差分走線一定要靠的很近。

讓差分走線靠近無非是為了增強他們的耦合,既可以提高對噪聲的免疫力,還能充分利用磁場的相反極性來抵消對外界的電磁干擾。雖說這種做法在大多數情況下是非常有利的,但不是絕對的,如果能保證讓它們得到充分的屏蔽,不受外界干擾,那么我們也就不需要再讓通過彼此的強耦合達到抗干擾和抑制 EMI 的目的了。

如何才能保證差分走線具有良好的隔離和屏蔽呢?增大與其它信號走線的間距是最基本的途徑之一,電磁場能量是隨著距離呈平方關系遞減的,一般線間距超過4倍線寬時,它們之間的干擾就極其微弱了,基本可以忽略。

此外,通過地平面的隔離也可以起到很好的屏蔽作用,這種結構在高頻的(10G以上)IC封裝PCB設計中經常會用采用,被稱為CPW結構,可以保證嚴格的差分阻抗控制。 
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。
 
 
推薦閱讀:
變頻器行業年度評選投票火熱進行中
【技術干貨】針對M2351系列故障注入攻擊的軟件防護措施
電子換向為交流和直流風扇應用提供更佳的節能效果
1+1>2!這樣同時實現高精度與高功率
矢量信號與射頻信號源的區別在哪?
要采購射頻么,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
久久99性xxx老妇胖精品| 麻豆精品av| 亚洲国产专区| 久久影院一区| 亚洲视频综合| 亚洲女同中文字幕| 欧美精品羞羞答答| 夜久久久久久| 免费人成在线不卡| 综合国产在线| 69堂免费精品视频在线播放| 视频一区在线视频| 香蕉久久一区| 国产精品一区二区免费福利视频 | 久久久国产精品入口麻豆| 精品欧美视频| 秋霞影院一区二区三区| 亚洲国产不卡| 日韩一区精品| 久久精品国产99国产| 青青青免费在线视频| 精品一区亚洲| 午夜在线视频一区二区区别| 日韩久久99| 久久午夜影院| 色老板在线视频一区二区| 99精品99| 日韩和欧美的一区| 久久只有精品| 99久久久久国产精品| 美国三级日本三级久久99 | 日韩av三区| 久久久久黄色| 九一精品国产| 日韩精品一区二区三区中文在线| 国产精品久久免费视频| 日韩精品1区| 久久不射中文字幕| 欧美久久一区二区三区| 日本а中文在线天堂| 亚洲一区二区三区高清| 久久国内精品| 欧美搞黄网站| 国产乱子精品一区二区在线观看 | 亚洲黄页一区| 国产精品丝袜在线播放| 久久激情一区| 日韩不卡一二三区| 群体交乱之放荡娇妻一区二区| 午夜久久av| 日本欧美不卡| 欧美一区在线观看视频| 久久香蕉国产| 久久激情五月婷婷| 国内亚洲精品| 欧美日韩国产一区二区在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 最近国产精品视频| 日韩在线中文| 亚洲一区av| 中文在线а√在线8| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 国产一区2区| 涩涩涩久久久成人精品| 久久亚洲专区| 精品国产一区二区三区av片| 先锋影音国产一区| 亚洲午夜天堂| 国产精品任我爽爆在线播放| 亚洲免费影视| 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线播放| 欧美在线黄色| 夜夜精品视频| 国产一区二区三区四区五区| 亚洲毛片一区| 91精品一区二区三区综合| 国产精品三p一区二区| 亚洲一区欧美激情| 日韩欧美精品| 久久久免费人体| 日本亚洲不卡| 香蕉视频成人在线观看| 久久高清免费| 黄毛片在线观看| 国产麻豆一区二区三区精品视频| 免费在线观看一区二区三区| 激情综合自拍| 日韩欧美字幕| 精品少妇av| 欧美综合社区国产| 免费人成网站在线观看欧美高清| se01亚洲视频| 精品国产欧美日韩| 国产精品白丝久久av网站| 天堂精品久久久久| 丝袜美腿高跟呻吟高潮一区| 亚洲五月婷婷| 少妇精品导航| av一区在线| 日本а中文在线天堂| 精品一区二区三区视频在线播放| 久久国产麻豆精品| 欧美三级第一页| 日韩高清不卡在线| 亚洲91网站| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 国产二区精品| 久久久久亚洲| 香蕉精品久久| 亚洲高清不卡| 激情欧美亚洲| 午夜精品一区二区三区国产| 91精品一区二区三区综合| 中文字幕一区久| 国产福利片在线观看| 日韩综合一区| 亚洲美女久久精品| 日本国产精品| 亚洲国产专区| 蜜臀久久99精品久久一区二区| 福利精品在线| sm久久捆绑调教精品一区| 91嫩草亚洲精品| 在线天堂中文资源最新版| 中文字幕在线高清| 久久久精品五月天| 欧美在线观看视频一区| 欧美精品九九| 日韩在线一区二区| 四虎成人精品一区二区免费网站| 亚洲综合激情在线| 日韩激情av在线| 久久国产精品免费一区二区三区| 国产亚洲精aa在线看| 国产精品任我爽爆在线播放| 国产精品99久久免费| 国产91在线播放精品| 日韩成人亚洲| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 综合国产视频| 国产欧美日韩一区二区三区四区| 麻豆精品少妇| 久久久久国产一区二区| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 视频一区视频二区中文字幕| 欧美另类中文字幕| 国产精品99久久精品| 精品捆绑调教一区二区三区| 国产亚洲精品v| 亚洲v天堂v手机在线| 国产图片一区| 综合日韩av| 国产精品社区| 国产三级一区| 国产美女高潮在线| 伊人久久成人| 久久精品99国产精品日本| 成人一二三区| 国产亚洲综合精品| 国产精品久久久免费| 成人免费电影网址| 亚洲精品在线二区| 久久精品福利| 欧美成人精品| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区| 欧美xxxx性| 亚洲国产专区校园欧美| 婷婷亚洲精品| 国产美女高潮在线| 亚洲一区二区三区高清| 国产精品日本一区二区三区在线| 欧洲av一区二区| 亚洲v天堂v手机在线| 91综合视频| 亚洲人成亚洲精品| 欧美男人天堂| 日韩毛片网站| 日韩专区精品| 日韩av不卡在线观看| 成人啊v在线| 综合欧美精品| 久久毛片亚洲| 日韩区一区二| 在线视频观看日韩| 国产欧美日韩在线一区二区 | 免费视频亚洲| 久久gogo国模啪啪裸体| 亚洲免费激情| 成人一区而且| 日本午夜精品久久久久| 亚洲二区精品| 精品国产一区二| 久久国产精品久久久久久电车| 国产精品1区在线| 石原莉奈在线亚洲二区| 亚洲免费成人av在线| 久久美女性网| 国产九九精品| 免费日本视频一区| 亚洲v在线看|