深入地了解近端串扰(下)
有两种类型的相声:近端和远端。这并不是完全正确,有些形式的EMI给出一些“相声”的标签,但从声音可以夫妻两个在PCB痕迹,这是相当多的。串扰的影响很简单:当侵略者网上一个信号切换时,将会引发一些噪音在受害人净在侵略者的上升和下降的边缘。
近端串扰(下)有趣的是它如何和无法抑制。此外,由于诱导相声结束旅行回到司机受害者净,有可能终止干扰近端串扰,也可能没有任何可见的影响在接收机信号收集的行为。为什么是这种情况,我们需要密切关注接下来的耦合系数,以及如何与终止信号阻抗PCB互连。
接下来耦合系数和上升时间
串扰的发生,一个信号在一个互连(“侵略者”)诱发一些噪音在另一个互连(“受害者”)。数字信号,这发生在上升和下降的边缘侵略者的信号。这适用于任何电子系统(PCB痕迹,集成电路,电线电缆,等等)。
所有的力量引起的串扰噪声从电路角度可以描述使用寄生电感和电容。之间的寄生电感和电容值然后用于计算下一个使用以下公式和FEXT系数。
下一个和FEXT耦合系数。
在这些公式,“M”下标是指相互电感/电容,和“L”下标是指受害人线的固有电感/电容。这些系数电压比率,“下标”指侵略者的电压水平,和“不”或“铁”分别指近端或远端。
接下来没有上升时间依赖?
下一个公式似乎并不依赖于上升时间,虽然这是不正确的。在大多数推导下,假设攻击者和受害者之间的耦合长度网很长,意味着更长的时间比在侵略者的距离信号的上升时间。
近端串扰系数必须包括长度/(速度*上升时间)比率占耦合区域的长度。
在上面的方程中,长度/(速度*上升时间)术语总是≤1。换句话说,最终两网之间的耦合长度变得如此之久,它超过了信号在其上升时间的距离。因为信号只能诱导噪声在其上升/下降时间,是有道理的,明年将达到的强度最大值时,耦合长度变得足够长的时间。
下一个和FEXT耦合区域。
其他一些行为会发生串扰时诱导受害者互连:
- 瞬态响应:在模拟时,引起串扰脉冲展览一些响通过其与受害者的集总电感互连的交互。
- 旅游对司机结束:一旦诱导下,它将在相反的方向开始旅行侵略者的信号。
- 交互终端:终端阻抗在受害人可以与任何下一个脉冲诱导受害者,根据侵略者的方向和受害者网。
下与终端阻抗如何
终止阻抗影厅的受害者净接下来会相互作用,以及终端阻抗之间的交互和明年取决于终端电阻,无功,或两者兼而有之。
因为我们经常讨论数字意义上的相声,相声是著名的在高速数字设计与快速边缘率,我们通常处理以下传输线电路(分布式元素或集总元件):
如果终端电阻器Zout足够大,它会抑制未来。
情况下发生在这个系统和旅行回到司机如上所示,它将遇到输入阻抗调查司机一侧。通常这是un-terminated,这意味着一些反射发生在输入和明年将开始旅行回到接收器结束!如果有一个串联电阻终止这条线的司机一边,电阻会抑制瞬态响应下的输电线路,降低它的大小。
然而,这是不常见的,甚至在DC-coupled线。你可能会看到这个在SPI I2C实现这样一个低速总线需要慢的边缘税率。例如,在I2C,如果上升时间过快是由于总线电容或错误的上拉电阻低,有人会添加一个系列电阻上升时间慢下来。
为降低未来更好的策略
有一些更好的策略来减少。终止所有受害者与一系列电阻抑制下是不切实际的和可能影响逻辑水平,所以不推荐其他比上升时间控制在较慢的公交车。
相反,关注这三个点:
- 减少寄生电容和电感,将地面飞机接近干扰线。这需要重新设计分层盘旋飞行。
- 如果路由长平行线,单独的这些或空间。在这种情况下,FEXT将减少。
- 一个敏感的受害者的净转移到一个不同的层分开侵略者的接地是否可用一层。
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