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廣西信息化高速信號傳輸

來源: 發布時間:2023-06-05

高速信號傳輸——信號完整性

信號的回路信號傳輸線:信號路徑、信號回路、中間介質構成信號自己回路的原則:直流電流:尋找小的電阻、與信號路徑組成信號環路面積小的回路交流電流:阻抗小、與信號路徑組成的信號環路面積小的回路電信號=直流+交流回路也就包括的直流信號回路和交流信號回路。

特征阻抗與反射(1) 特征阻抗定義:特性阻抗是射頻傳輸線影響無線電波電壓、電流的幅值和相位變化的固有特性,等于各處的電壓與電流的比值,用V/I表示。

(2)這樣的突變也就會導致信號的反射。

(3)差分線和單端信號線差分線一個對應正極性,一個對應負極性,還有一條用于實現信號回流的線單端信號線:一條信號路徑和信號回流的線

(4)大地與“基準地”大地的概念:用于屏蔽和吸收大量電荷的物體,“大地”的意義也就在于為其所連接的物體提供一個收放多余電荷和垃圾電荷的地方在設計的時候應當去掉“地”的概念,聚焦信號回路概念。

(5)信號類型模擬信號和數字信號單端信號和差分信號分成了:

單端模擬

差分模擬

單端數字

差分數字 高速信號傳輸的傳輸通道;廣西信息化高速信號傳輸

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在實際應用中,可以采用某個頻率以下的所有諧波分量,這樣可以近似地表示為原始時域波形,這個頻率以上的諧波分量可以忽略不計,信號的這個頻率稱為信號的帶寬。信號帶寬對應的波長λ稱為帶寬波長。在工程實踐中,數字時鐘信號具有以下特征:

●時鐘信號是由一組諧波分量組成的;

●存在一個諧波分量(稱其頻率為帶寬),可以以這個諧波分量以下的所有諧波分量疊加,以近似該時鐘信號;

●一般地,時鐘信號的帶寬為時鐘信號頻率的5倍,這是具有工程應用價值的。數字時鐘信號的時域和頻域特征的分析研究結果,可以應用于任意數字信號,數字信號的帶寬為數字信號最小寬度脈沖所構成的時鐘信號頻率的5倍。 廣西信息化高速信號傳輸高速信號傳輸工程化技術問題;

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2.2高速信號傳輸相關的三個方面

上面已經討論過,高速信號傳輸研究的主要目的是解決信號保形傳輸問題,由信號傳輸的三要素可知,信號的保形傳輸必須涉及以下三個方面的問題:

●保證信號發送器和信號接收器正常工作;

●保證信號傳輸過程中信號無失真或有可以允許的失真;

●保證信號在傳輸過程中無干擾或有可以容許的干擾。

如何設計電源系統,以提供電流相對充足、電壓相對穩定的電源給受電器件(信號發送器和信號接收器);如何控制傳輸通道各段的阻抗,以使其具有相對的一致性;如何設計電磁屏蔽,以控制電磁干擾性和電磁敏感性,保證信號能夠被信號接收器正確解碼。以上這三個方面是高速信號傳輸技術涉及的研究內容,它們分別被稱為電源完整性、信號完整性和電磁兼容性,是高速信號傳輸工程化技術的三大支撐技術,三者缺一不可。

特征阻抗一般有兩種說法:

1、當信號傳輸時,本質微電磁波傳輸,此時伴隨著電場和磁場,而阻抗被定義為電場和磁場的比值;

2、但信號傳輸時為高速信號,此時傳輸線非理想線,包含分布參數如電容、電感和電阻,此時對于信號來講這些參數形成的阻抗就是瞬時阻抗值。微帶線特性阻抗與輸入阻抗和輸出阻抗一致時,對信號傳輸比較好,此時不會發生反射。此時我們說傳輸線阻抗是連續的,不會發生反射。

阻抗不匹配

如果不匹配,將會導致信號反射問題,終引起過沖和下沖問題。

源端我們說一般叫做源端匹配,就算源端不匹配了在源端發生了反射,但是不會傳到終端去;此時需要終端完全吸收掉,所以我們叫源端匹配,終端吸收。 高速信號傳輸正確性需要滿足以下三個方面的要求;

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第五,在電子產品調試過程中,如果出現高速信號傳輸失敗的問題,如DVI信號傳輸時數據接收不穩定,如何對出現的問題給出解決思路,對哪些信號進行測試,如何對測試的結果進行分析,并給出解決方案并終消除問題,即被稱為高速信號傳輸問題分析的工程化技術。高速信號傳輸工程化技術就是對高速信號傳輸給出具有適度性能、適度成本、適度可靠性和適度制造性等綜合良好性能的技術解決方案。所謂適度就是指性能指標滿足用戶要求,并達到相關國際標準、國家標準和行業標準。高速信號傳輸工程化技術的三大支撐技術;吉林高速信號傳輸USB測試

高速信號通常采用什么形式傳輸;廣西信息化高速信號傳輸

高速信號傳輸技術理論和概念繁多

對于大多數從事電子設計的工程師,由于沒有系統的電磁兼容、信號完整性和電源完整性技術專業學習和培訓,往往接觸到許多眾說紛紜的有關高速信號傳輸方面的解釋,這些解釋往往為了說明SI、PI和EMC相關理論、概念和技術,從不同的角度引入了很多概念和名詞。比如,是“地”的概念,就有安全地、結構地、屏蔽地、數字地、模擬地、地平面、地信號等,而且這些地各有各的定義和用途。再比如,接“地”的方式也有很多要求,包括單點共地、多點共地、混合共地、數字地與模擬地分割、懸浮地等,它們有各自的特點和適用的場合。

這些概念和名詞對于專業從事電磁兼容、信號完整性和電源完整性專業的工程師來講或許不是問題,可能是對他們工程化技術方面的補充。但是,對于大多數電子設計工程師來講,這可能令他們眼花繚亂、無所適從,而且對于產品設計中出現的問題,其往往不知道到底用什么概念去解釋和解決。
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