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文档简介

1、Page 1Unrestricted Internal Use高速电路板设计 之传输线理论及实践Hong yang LiDec. 2010Page 2Unrestricted Internal Use一,传输线理论 当信号延迟时间远大于信号跳变时间时, 信号线必须当作传输线一个没有合适端接的传输线容易产生反射,导致信号的失真,在负载端产生振铃,使系统速度变慢,甚至使系统时序错乱,使系统不能正常的工作Page 3Unrestricted Internal Use传输线模型上图为传输线模型电感0和电容0均匀地分布在线上,它们的单位是亨利单位长度和法拉单位长度从这个模型可以得到两个重要的参数:阻抗0

2、和传输延迟时间PD0在一个无损的信号线上,0是一个交流阻抗,对于驱动电路来说,它是一个纯电阻,单位是欧姆,并且Page 4Unrestricted Internal Use传输延迟时间同样也取决于0和0,单位为时间单位单位长度且传输线的分类在高速电路板设计中,只可能碰到两种传输线:带状线(stripline)和微带线(microstrip),Page 5Unrestricted Internal Use如上图所示,带状线是指信号线夹在两个电源层之间,理论上它能最好地传输信号,因为它两边都有电源层屏蔽,但很不幸,它让信号线隐藏在内部,不利于测试微带线的信号线在外层,地层在信号线的另一边,这样就易

3、于测试下图为微带线,Page 6Unrestricted Internal UsePage 7Unrestricted Internal Use对于微带线:Page 8Unrestricted Internal Use分布负载的传输线的阻抗计算上一节对传输线阻抗的计算是针对在传输线的末端接上集总负载的情况,如下图所示:如果负载是分布在传输线上时,这些负载电容将分布在传输线上,并增加线电容,这样就改变了传输线的特征参数阻抗0和传输延迟时间PD0改变后的计算公式如下Page 9Unrestricted Internal Use上图是分布负载的模型Page 10Unrestricted Intern

4、al Use二反射信号源产生带有能量的信号,接入阻抗为0的传输线,尽管传输线被视为一个电阻,但它并不消耗能量,信号的能量必须通过负载阻抗吸收从信号源到负载的最大能量传输要求负载阻抗等于源阻抗如果两者不相等,那么信号的一部分能量被负载吸收,一部分被反射回信号源,信号源就会产生相应的变化去补偿输出这样,负载端的信号波形就可以当作反射波与信号源输出的叠加反射波怎么样,取决于线阻抗与负载阻抗的失配情况及信号跳变时间与传输延迟时间的比率RPD如果跳变时间远大于传输延迟时间,信号反射回信号源时,信号源的输出只改变一点点,所以反射对信号只引起小小的扰动,在负载端表现为小小的过冲如果传输延迟时间足够大,以至当

5、反射信号返回信号源时,信号源的输出已经改变了许多,这样信号源就得作出较大的变化去补偿输出,而负载端又反射信号新一轮的变化,这样就产生了所谓的振铃过冲的幅度跟信号线的长度成比例地变化,直到传输延迟时间等于跳变时间时,过冲的幅度会和源信号的跳变幅度一样大Page 11Unrestricted Internal Use一般认为,当跳变时间小于传输延迟时间的倍时,信号线将当成传输线而保守一点,则认为当跳变时间小于倍的传输延迟时间时,信号线将当作传输线由此,可以判断上面所讨论的微波线在多大长度时将被视为传输线下表给出了倍时对应的信号线长度RPD对于跳变时间为ns的器件的信号线,当长度小于8.6英寸时,不

6、必把它当作传输线而对于高速器件,甚至只有英寸的信号线,也可能是传输线在实践中,常常把高速器件的所有信号线都当作传输线Page 12Unrestricted Internal Use如果传输线的负载为分布负载,那么传输线的最小长度会更小,如下表所示Page 13Unrestricted Internal Use三端接反射在大多数系统中影响很大,所以需要一种技术来消除,至少减小这个反射由于反射在0L时,才能消除,所以可以通过在负载端并联一个电阻来减小负载阻抗以消除第一次反射,这种方法称为并联端接也可以通过在输出端串联一个电阻来增加源阻抗以消除第二次反射,这种方法称为串联端接上图为一并联端接模式,由

7、于输入阻抗往往都很高,所以通常并联阻值就等于源端输出阻抗这种接法有个缺点,就是当高电平输出时电流消耗太大因为并联阻值一般就是欧姆Page 14Unrestricted Internal Use上图是戴维宁并联端接,这种方法可以大大减小对输出电流的需求两个电阻的并联阻值等于输出阻抗它的缺点就是增加了直流电源的功耗Page 15Unrestricted Internal Use上图用一个串联的网络作为并联端接,其中值等于输出阻抗,电容为几十数量级,确切的容量并不重要,它只是用来通高频阻低频的这样对于输出驱动来说,就不存在直流负载了与一般的并联终端比较会有较少的电力消耗终端方式是最佳的一种并联终端方

8、式Page 16Unrestricted Internal Use还有一个消除反射的方法就是串联端接,如上图所示,就是在输出端串联一个电阻,这个电阻可认为是源阻抗的一部分,这样就可以增加源阻抗到TS0以消除第二次反射这种端接对于集总负载工作的很好由于TS0,所以TS与0的分压使跳变减为原来的一半,这个信号传输到负载端后(负载阻抗很大)被完全反射,反射信号与原信号叠加在一起后,信号大小又翻倍,就与源信号大小一样了这样就可利用第一次反射来达到输出信号完全传送到负载端反射信号返回到输出端时,由于TS0而被完全传输,不再发生第二次反射对于负载为分布负载时,串联端接是一种很危险的作法通常一个非常匹配的端

9、接是不可能的,因为驱动器的高电平输出阻抗和低电平输出阻抗是有差别的这使得端接电阻选择变的很难,因为不可能有一个对于两种情况都很理想的端接电阻,设计者必须折中选择Page 17Unrestricted Internal Use端接实例:下图为CS1600由arm芯片输出给sensor的时钟信号,源端匹配电阻为欧姆Page 18Unrestricted Internal Use将源端串联匹配电阻改为22欧姆,上下冲明显消失Page 19Unrestricted Internal Use下图是sensor板的数据信号波形,没有加任何处理措施Page 20Unrestricted Internal U

10、se下图是增加了串联匹配电阻,阻值为82欧姆,信号波形明显改善,也减小了对的贡献Page 21Unrestricted Internal Use下图是对数据线进行的串联的并联终端匹配,由于实验室器件有限,所以选用阻值为欧姆,容值270pF的电容,也有明显改善Page 22Unrestricted Internal Use四传输线的布线规则合适端接可以保证信号的抗干扰性,但仍然有可能因不适当的布线导致较大的噪声下面的布线规则可增强电路板的性能避免传输线的阻抗不连续性阻抗不连续点就是传输线突变的点,如直拐角,过孔等,它将产生信号的反射,所以应尽可能避免布线时注意以下几点:避免走线的直拐角,尽可能用

11、45度角走线,或弧线尽可能少用过孔,因为每一个过孔都是一个阻抗不连续点外层的信号避免通过内层,内层的信号也避免跑到外层因为为内层信号属于带状线,而外层信号属于微波线,两种不同类型的传输线的阻抗是不同的不要用桩线布线时很容易走出如下图所示的那样的桩线,这些都是噪声源Page 23Unrestricted Internal Use如果桩线很短,那么只需在末端端接就可以了,尽管分布的负载降低了传输线的阻抗如果桩线足够长的话,也是一条条的传输线,它以主传输线为源,同样地产生反射,情况就变得很复杂所以应避免长的桩线上图可改为如下图所示的两条走线,并在两条线的末端都作端接处理Page 24Unrestri

12、cted Internal UseFor a driver with 33 ohm output impedance driving a single-ended trace with 65 ohm characteristic impedance, what would you use for the source termination resistor?10 ohm22 ohm33 ohm47 ohmTESTPage 25Unrestricted Internal UseTESTFor the following circuitry:Page 26Unrestricted Internal Use2/24/2022Unrestricted Internal Use26Which one is the voltage waveform at point A?Page 27Unrestricted Internal

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