在高速PCB設(shè)計(jì)中,蛇形線與阻抗匹配是確保信號完整性的兩大核心技術(shù)。蛇形線通過精確控制走線長度實(shí)現(xiàn)時(shí)序匹配,而阻抗匹配則通過消除反射保障信號質(zhì)量。本文將結(jié)合DDR4內(nèi)存總線、USB3.0差分對等典型場景,解析這兩項(xiàng)技術(shù)的協(xié)同應(yīng)用策略。
在高速電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,示波器作為核心測量工具,其高速信號采集精度與動態(tài)范圍直接決定了信號完整性分析的可靠性。本文將從硬件配置、校準(zhǔn)方法及實(shí)測驗(yàn)證三個(gè)維度,系統(tǒng)闡述如何通過科學(xué)手段評估示波器的這兩項(xiàng)關(guān)鍵性能指標(biāo)。
在電子系統(tǒng)中,電源噪聲引發(fā)的數(shù)據(jù)丟包是常見且棘手的故障,其成因復(fù)雜,而電容等效串聯(lián)電阻(ESR)升高是核心誘因之一。電容作為電源系統(tǒng)的“噪聲濾波器”和“能量緩沖器”,ESR一旦超出設(shè)計(jì)閾值,會大幅削弱其濾波能力,導(dǎo)致電源總線出現(xiàn)電壓波動,進(jìn)而干擾高速信號傳輸,引發(fā)數(shù)據(jù)傳輸錯(cuò)誤、幀丟失等問題。本文將從原理分析入手,詳細(xì)拆解確認(rèn)電容ESR升高是否為故障根源的完整流程,為工程排查提供實(shí)操指南。
高速ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色,尤其在高速信號采集和數(shù)字化方面。為了確保高速ADC的性能達(dá)到最優(yōu),電源設(shè)計(jì)及其測試測量方法顯得尤為重要。
電路進(jìn)入 圖8 在從LVDS驅(qū)動器到LVPEL接收器的直流耦合中,可以很好地工作,盡管共同模式電壓、LVDS的1.2V和VC-1.3V的VVPEL之間存在差異,這是由于LVPEL輸入的廣泛的共同模式范圍和LVDS(400MV)的相對較小的擺動,這不會導(dǎo)致LVPEL輸入階段電流源的飽和。
在過去20年里,由于社交媒體和在線活動的推動,對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笤黾?導(dǎo)致使用了更復(fù)雜的集成電路,在高密度PCB上以更高的速度運(yùn)行。電路板的高密度和高速信號在其上的結(jié)合,是不同元件互聯(lián)時(shí)進(jìn)行干擾的良好來源。
提到“高速信號”,就需要先明確什么是“高速”,MHz速率級別的信號算高速、還是GHz速率級別的信號算高速?
高速電路無疑是PCB設(shè)計(jì)中要求非常嚴(yán)苛的一部分,因?yàn)楦咚傩盘柡苋菀妆桓蓴_,導(dǎo)致信號質(zhì)量下降,所以在PCB設(shè)計(jì)的過程中就需要避免或降低這種情況的發(fā)生。
本款產(chǎn)品是于2022年2月推出的 KCZ1210DH 系列的新晉成員。與傳統(tǒng)濾波器相比,本款產(chǎn)品的噪聲控制功能得到了顯著提升, 在1 ?時(shí)的阻抗為 1000 ?,插入損耗超過 25 dB。隨著高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的應(yīng)用不斷擴(kuò)大,信號處理速度也隨之顯著加快。通過這一點(diǎn),將實(shí)現(xiàn)更安全、更可靠的自動駕駛。TDK的這款新型濾波器有助于防止在高速信號處理過程中發(fā)生與前置傳感攝像頭、㎜Wave雷達(dá)、LiDAR(激光雷達(dá))等有關(guān)的錯(cuò)誤。
當(dāng)你利用示波器觀測波形時(shí),阿拉斯加的鱈魚正躍出水面;當(dāng)你debug電路時(shí),南太平洋的海鷗正掠過海岸;當(dāng)你測試眼圖模板時(shí),地球的極圈夜空正五彩斑斕。
近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子產(chǎn)品不斷發(fā)展,語音視頻通信和數(shù)據(jù)通信等等在我們?nèi)粘I詈凸ぷ髦械膽?yīng)用越來越廣泛,數(shù)碼相機(jī)、智能手機(jī)等設(shè)備傳輸?shù)膱D片和視頻數(shù)據(jù)量越來越大。數(shù)據(jù)傳輸即使是一般用途,也需要幾Gbps帶寬以上的高速信號。作為切換信號連接功能的關(guān)鍵部件——高頻繼電器在生產(chǎn)和檢測設(shè)備...
PCB工程師注意啦:通常pcb上的打過孔換層會引起鏡像平面的非連續(xù)性,這就會導(dǎo)致信號的最佳回流途徑被破壞。我們都知道,信號打孔換層會改變信號的回流路徑,如果信號換層,回流路徑也跟著換層,但是在信號換層處過孔不能將信號回路連通起來,將引起信號回路面積增大,從而導(dǎo)致EMC問題。如下圖...
通常PCB上的打過孔換層會引起鏡像平面的非連續(xù)性,這就會導(dǎo)致信號的最佳回流途徑被破壞。我們都知道,信號打孔換層會改變信號的回流路徑,如果信號換層,回流路徑也跟著換層,但是在信號換層處過孔不能將信號回路連通起來,將引起信號回路面積增大,從而導(dǎo)致EMC問題。下圖描述了信號打孔換層的幾...
在PCB設(shè)計(jì)中,如何區(qū)分高速信號與低速信號?很多人有一個(gè)誤區(qū),一般認(rèn)為頻率高的信號就是高速信號,對于GHz這
01回流的基本概念數(shù)字電路的原理圖中,數(shù)字信號的傳播是從一個(gè)邏輯門向另一個(gè)邏輯門,信號通過導(dǎo)線從輸出端送到接收端,看起來似乎是單向流動的,許多數(shù)字工程師因此認(rèn)為回路通路是不相關(guān)的。畢竟,驅(qū)動器和接收器都指定為電壓模式器件,為什么還要考慮電流呢?實(shí)際上,基本電路理論告訴我們,信號是...
01回流的基本概念數(shù)字電路的原理圖中,數(shù)字信號的傳播是從一個(gè)邏輯門向另一個(gè)邏輯門,信號通過導(dǎo)線從輸出端送到接收端,看起來似乎是單向流動的,許多數(shù)字工程師因此認(rèn)為回路通路是不相關(guān)的。畢竟,驅(qū)動器和接收器都指定為電壓模式器件,為什么還要考慮電流呢?實(shí)際上,基本電路理論告訴我們,信號是...
線上研討會 電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)的發(fā)展速度可謂是一日千里。帶給我們設(shè)計(jì)師的挑戰(zhàn)就是越來越多的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要考慮“模擬信號”“高速信號”和“EMC問題”,否則是無法快速、正確地設(shè)計(jì)出成功的電子產(chǎn)品。 我們在關(guān)注高速信號的同時(shí),也要知道,所有高速芯片,CPU
什么是PCB設(shè)計(jì)的高速信號走線準(zhǔn)則?硬件工程師做久了自然有自己處理電路板的一套方法,也許不是最好的辦法,自己卻能理解其中的意義。但是工作中還是要按照最完美的辦法進(jìn)行操作,本期我們就來了解一下關(guān)于高速信號走線準(zhǔn)則到底有哪幾條是你不清楚的?
我們來看一組圖片。乍一看,我們看我們的圖片上的過孔很整齊,一看就很符合我們的審美規(guī)范。 但是對于我們的多層板,我們來看一下我們的內(nèi)電層,上圖,顯然我們的內(nèi)電層,和我們的銅皮來說是已經(jīng)被完全割裂,如果說我們的過孔的放置都是這樣,那么這對于多層
高速數(shù)字電路AC耦合電容HFSS仿真高速數(shù)字電路中我們經(jīng)常會需要耦合電容,特別對于一樣高速SERDES,往往都需要進(jìn)行AC耦合,一些時(shí)鐘線也有可能需要AC耦合,這個(gè)時(shí)候不可避免的需要使用到耦合電容,我