不怪硬件原理图问题,PCB设计布线不当也会出问题,高速信号这点要注意

作者: 卧龙会IT技术分类: 数码 发布时间: 2022-04-29 13:51:15 浏览:26543 次

不怪硬件原理图问题,PCB设计布线不当也会出问题,高速信号这点要注意

ywqlpk:
新手来学习咯。老哥注意身体哦,须发早白,可不好。[doge]

【回复】老了,技术嘛越来精湛[呲牙]
成都止水:
回流地孔不对称 会造成相位更大的偏差不

【回复】pcb本身就是妥协的艺术,通过经验和仿真判断哪方面可以做出妥协就是pcb工程师的一方面工作,过于高速的信号最好还是通过仿真确定布局合理性,cadence的后仿真,hyperlynx的后仿真等都可以
【回复】会的,这个有专业术语,模态转换。P N 两条线有差异的地方就会导致模态转换。
【回复】不会,对称放四个是最好,但空间有限,旁边放1,2个就可以。世上没有完美的事!
妖怪小犹太:
说实话讲的不清楚,反正我听了两遍是没听懂。

依古-比古:
学到了 但是差分信号回流不是不依赖地线吗

【回复】耦合好了就不依赖地线。然而没有完美耦合的差分线,还是要地线承担额外的误差。
【回复】回复 @趙火龙 :utp想达到理论最远的传输距离还不掉速,需要屏蔽层和数字地用电容连接起来,具体到pcb上,就是EGND和DGND中间加一个1nf/2kv的电容。 pcb板上差分线的对地回流大约占总回流量的80%,差分对之间的回流也就20%左右。但是网线有带屏蔽的和不带屏蔽的,长度也不尽相同,回流模式是各不相同的,所以中间会有变压器,既可以起到隔离作用,也可以起到减少反射的作用。变压器离插口也不能太远,否则插口处的反射导致的影响就太要命了,现在有很多变压器和插口集成到一起的器件。 至于我说的单端信号切断地线的实验,那两个地之间也是要以一定方式耦合,不是完全隔离的,两个地的电势差要限制在1v以内,而且波特率不能太低才有机会看到那种神奇的现象,想这么搞正经的通信肯定是不现实的
【回复】回复 @趙火龙 :即使是单端信号传送,也不是必须共地的,只要送信端和发信端的地平都比较稳定,且两个地电势差比较小就行,你可以试试串口通信把地线切断,只不过误码率不会低就是了。。。 你的理解里面把差模信号理解为二倍幅度的共模信号了,这个理解有问题
冰凌影子YZ:
哦~怪不得我们公司除了ddr部分,其他基本不允许整层铺电源作参考。铺电源的话换参考层处单独打回流低孔不管用,还得再加电容才行

dfdtc-大头菜-BD7PKB:
总结: 添加回流过孔/电容的目的是保证同一信号的参考平面相联通,保证线路阻抗的一致性 回流过孔:当参考平面性质不同时(比如一个地平面一个电源平面),我们可以使用一个电容将两参考层相连。因为电容隔直通交,因此直流的电源虽然没有和地短路,但是对于其参考的高速信号是可以看作短路的。 回流过孔:当信号的参考平面的性质相同时(比如均为地),我们可以适当在信号线附近添加过孔,实现对两个平面之间更好的平衡

烟气之都:
我看凡亿教育都是说内层电源层或地层用负片层,用负片层就不能敷铜,那感觉还不如加信号层然后敷铜gnd ,这样每个平面都被两层gnd夹住

【回复】凡亿东西入门还行别作为圣经 微带线和频带线区别 关键信号走表层信号传输速率更大 完整性更好
【回复】我感觉有点不太明白,主要是说想要信号线被两层gnd夹住吗?,实际上是可以,不过这个叫带状线,实际上不太常用,一方面就是pcb上面占地偏大,其次是并不是所有叠层结构都方便这样操作,经常情况是半固化片层和芯板的厚度和介电系数都不同,这就比较麻烦了。
【回复】回复 @WDoraemon :远端串扰和emc问题都有其他手段解决 走表层能解决就不要走内电层
霍力柯尔张:
因为板子回流路径存在感抗 回流会从感抗最小的路径回流 也就是旁边加的电容

Junhing_Ye:
天天求关注,说也没有用,太啰嗦,像个营销的或者传销的,能学到知识肯定会关注你,能看你视频的也不是老大妈了。

mems-foc:
没事,仿真解决,仿真解决不了,提桶跑路~

Jed__:
省流:换层前后的参考层网络相同:打过孔;换层前后的网络参考层不同:就近在两个参考层网络间加电容[OK] 另:up讲讲这个电容容量怎么选呗

【回复】一般选0.1uF,超高频的选0.01uF。
mems-foc:
仿真先来个2.5d的求解器,再不行上个3d的求解器,问为什么什么都没干,只用说海飞丝还没出结果就行了~

勤劳的资本家:
说实话没听懂,总是重复那两句话等于就说了两句话,稍微画个信号流经草图解释下不就清晰了

【回复】那庄主得想想怎么做视频,您才能看懂[doge],下次改
【回复】回复 @卧龙会IT技术 :[笑哭]工程上的东西简图很重要啊,拿鼠标临时画一个都行,有图外行也能理解个大概,没图完全靠想象力[笑哭]

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