面從直角走線,差分走線,蛇形線三個(gè)方面來闡述PCB LAYOUT的走線:一、直角走線(三個(gè)方面)直角走線的對信號的影響就是主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是拐角可以等效為傳輸線上的容性負(fù)載,減緩上升時(shí)間;二是阻抗不連續(xù)會(huì)造成
5、繼承以上條件,將開槽改為在參考平面GND2上,參考平面GND1保持完整,其三維幾何圖形如圖11: 圖14 參考GND2 平面開槽的三維幾何圖形進(jìn)行分析計(jì)算。結(jié)果如下為: 圖15 S
本文以高速系統(tǒng)的差分信號回流路徑為基本出發(fā)點(diǎn), 著重介紹了差分信號的參考平面的開槽間隙對回流路徑的影響。通過Ansoft-HFSS 對信號回路進(jìn)行建模與參數(shù)分析;提取全波模型,在Hspice 下進(jìn)行時(shí)域分析。利用圖文并茂相結(jié)合增強(qiáng)對差分信號回路的認(rèn)識(shí)。指出了差分信號回路對信號完整性的影響。
隨著半導(dǎo)體技術(shù)和深壓微米工藝的不斷發(fā)展,IC的開關(guān)速度目前已經(jīng)從幾十M H z增加到幾百M(fèi) H z,甚至達(dá)到幾GH z。在高速PCB設(shè)計(jì)中,工程師經(jīng)常會(huì)碰到誤觸發(fā)、阻尼振蕩、過沖、欠沖、串?dāng)_等信號完整性問題。本文將探討它們
USB從1996年推出至今已經(jīng)走過了十幾年的歷程,最早的USB 1.0速度只有1.5Mbps,兩年后升級為USB 1.1,速度也大幅提升到12Mbps,不過,今天此類接口的產(chǎn)品除了鼠標(biāo)外已近乎絕跡。近年來廣泛使用的USB 2.0接口產(chǎn)品,其速
隨著ADC的供電電壓的不斷降低,輸入信號擺幅的不斷降低,輸入信號的共模電壓的精確控制顯得越來越重要。交流耦合輸入相對比較簡單,而直流耦合輸入就比較復(fù)雜。 典型的例子是正交下變頻(混頻器)輸出到ADC輸入的電
傳統(tǒng)的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 VNA(vector network analyzer)在測量平衡/差分器件時(shí),通常采用所謂的“虛擬”方法:網(wǎng)絡(luò)分析儀用單邊(single-ended)信號激勵(lì)被測件,測出其不平衡(unbalanced)參數(shù),然后網(wǎng)絡(luò)分析儀
通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要挑戰(zhàn)之一是如何成功捕獲高保真度信號。為了避免強(qiáng)干擾效應(yīng)、信號失真和靈敏度降低,蜂窩通信系統(tǒng)必須滿足蜂窩標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求,比如具有高動(dòng)態(tài)范圍、高輸入線性度和低噪聲的碼分多址(CDMA)和寬帶CD
傳統(tǒng)的EMI低通濾波器,如RC濾波器或LC濾波器,將很快達(dá)到濾波器的極限值,因此為適應(yīng)這些新的應(yīng)用發(fā)展趨勢,我們必須開發(fā)新一代保護(hù)芯片。ECMF新系列保護(hù)芯片是以高性能濾波器享譽(yù)業(yè)界的意法半導(dǎo)體為滿足最新的超高速
21ic訊 Analog Devices, Inc.最近推出一系列多點(diǎn)、低電壓、差分信號(M-LVDS)收發(fā)器ADN469xE,具有所有多點(diǎn)LVDS收發(fā)器中最高的ESD(靜電放電)保護(hù)。ADN469xE M-LVDS系列包含八款收發(fā)器,每款器件都能夠利用一條差分電
當(dāng)今的世界是一個(gè)充斥著海量數(shù)據(jù)的世界。人們的生活從中獲益頗多,但系統(tǒng)設(shè)計(jì)者面臨的壓力卻日益增大,為模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)挑選合適的驅(qū)動(dòng)器就是一個(gè)重要課題。作為聯(lián)系現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)據(jù)世界重要橋梁的ADC,往往要
傳統(tǒng)的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀VNA(vector network analyzer)在測量平衡/差分器件時(shí),通常采用所謂的“虛擬”方法:網(wǎng)絡(luò)分析儀用單邊(single-ended)信號激勵(lì)被測件,測出其不平衡(unbalanced)參數(shù),然后網(wǎng)絡(luò)分析儀通
低壓差分信號(LVDS)是一種低壓、差分信號傳輸方案,主要用于高速數(shù)據(jù)傳輸。根據(jù) ANSI/TIA/EIA-644 規(guī)范中的定義,它是一種最為常見的差分接口。這種標(biāo)準(zhǔn)只對適合于 LVDS 應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)器和接收機(jī)電氣特性進(jìn)行了規(guī)定。因
電路板設(shè)計(jì)中差分信號線布線的優(yōu)點(diǎn)和布線策略
FPGA設(shè)計(jì)時(shí)需要注意的內(nèi)容
關(guān)鍵字:平衡VNA測試傳統(tǒng)的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀VNA(vector network analyzer)在測量平衡/差分器件時(shí),通常采用所謂的“虛擬”方法:網(wǎng)絡(luò)分析儀用單邊(single-ended)信號激勵(lì)被測件,測出其不平衡(unbalanced)參
隨著近幾年對速率的要求快速提高,新的總線協(xié)議不斷的提出更高的速率。傳統(tǒng)的總線協(xié)議已經(jīng)不能夠滿足要求了。串行總線由于更好的抗干擾性,和更少的信號線,更高的速率獲得了眾多設(shè)計(jì)者的青睞。而串行總線又尤以差分
傳統(tǒng)的EMI低通濾波器,如RC濾波器或LC濾波器,將很快達(dá)到濾波器的極限值,因此為適應(yīng)這些新的應(yīng)用發(fā)展趨勢,我們必須開發(fā)新一代保護(hù)芯片。ECMF新系列保護(hù)芯片是以高性能濾波器享譽(yù)業(yè)界的意法半導(dǎo)體為滿足最新的超高速
LVDS是一種低擺幅的差分信號技術(shù),它使得信號能在差分PCB線對或平衡電纜上以幾百M(fèi)bps的速率傳輸,其低壓幅和低電流驅(qū)動(dòng)輸出實(shí)現(xiàn)了低噪聲和低功耗。
隨著ADC的供電電壓的不斷降低,輸入信號擺幅的不斷降低,輸入信號的共模電壓的精確控制顯得越來越重要。交流耦合輸入相對比較簡單,而直流耦合輸入就比較復(fù)雜?! 〉湫偷睦邮钦幌伦冾l(混頻器)輸出到ADC輸入的