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      高速電路傳輸線效應和信號完整性問題分析

      作者: 時間:2010-12-11 來源:網(wǎng)絡 收藏

      5 電磁輻射

      EMI(Electro-Magnetic Interference)即電磁干擾,產(chǎn)生的包含過量的電磁輻射及對電磁輻射的敏感性兩方面。EMI表現(xiàn)為當數(shù)字系統(tǒng)加電運行時,會對周圍環(huán)境輻射電磁波,從而干擾周圍環(huán)境中電子設備的正常工作。它產(chǎn)生的主要原因是工作頻率太高以及布局布線不合理。目前已有進行 EMI仿真的軟件工具,但EMI仿真器都很昂貴,仿真參數(shù)和邊界條件設置又很困難,這將直接影響仿真結果的準確性和實用性。最通常的做法是將控制EMI的各項設計規(guī)則應用在設計的每一環(huán)節(jié),實現(xiàn)在設計各環(huán)節(jié)上的規(guī)則驅動和控制。

      避免的方法

      針對上述所引入的影響,我們從以下幾方面談談控制這些影響的方法。

      1 嚴格控制關鍵網(wǎng)線的走線長度

      如果設計中有跳變的邊沿,就必須考慮到在PCB板上存在?,F(xiàn)在普遍使用的很高時鐘頻率的快速集成芯片更是存在這樣的問題。解決這個問題有一些基本原則:如果采用CMOS或TTL進行設計,工作頻率小于10MHz,布線長度應不大于7英寸。工作頻率在50MHz布線長度應不大于1.5英寸。如果工作頻率達到或超過75MHz布線長度應在1英寸。對于GaAs芯片最大的布線長度應為0.3英寸。如果超過這個標準,就要通過軟件仿真來定位走線.走線的精確長度需物理軟件(如:PADS等)控制.

      2 合理規(guī)劃走線的拓撲結構

      解決傳輸線的另一個方法是選擇正確的布線路徑和終端拓撲結構。當使用邏輯器件時,除非走線分支長度保持很短,否則邊沿快速變化的將被主干走線上的分支走線所扭曲。通常情形下,PCB走線采用兩種基本拓撲結構,即菊花鏈(Daisy Chain)布線和星形(Star)分布。

      對于菊花鏈布線,布線從驅動端開始,依次到達各接收端。如果使用串聯(lián)電阻來改變特性,串聯(lián)電阻的位置應該緊靠驅動端。在控制走線的高次諧波干擾方面,菊花鏈走線效果最好。但這種走線方式布通率最低,不容易100%布通。實際設計中,我們是使菊花鏈布線中分支長度盡可能短,安全的長度值應該是:Stub Delay = Trt *0.1

      星形拓撲結構可以有效的避免時鐘信號的不同步問題,但在密度很高的PCB板上手工完成布線十分困難。采用自動布線器是完成星型布線的最好的方法。每條分支上都需要終端電阻。終端電阻的阻值應和連線的特征阻抗相匹配。這可通過軟件仿真計算,得到特征阻抗值和終端匹配電阻值。

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