为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

信号回流路径

2011-11-10 2页 pdf 111KB 56阅读

用户头像

is_878032

暂无简介

举报
信号回流路径 [开发经验]信号回流及跨分割 作者:zjd1 前一段时间论坛里一些朋友问到信号回流的问题。这里把我对电源回流的理解跟大家分享一下 ^_^(其中介绍的一些处理方法在国内外很多高速 PCB电路里都有应用的)这里简单构造了一个 “场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放 大。 IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化 PCB模型,假定接收端内含下接电阻)第三层 为地层。IC1和 IC2的地均来自于第三层地层面。顶层右上角为一块电源平面,接到电源正 极。C1和 C...
信号回流路径
[开发经验]信号回流及跨分割 作者:zjd1 前一段时间论坛里一些朋友问到信号回流的问题。这里把我对电源回流的理解跟大家分享一下 ^_^(其中介绍的一些处理方法在国内外很多高速 PCB电路里都有应用的)这里简单构造了一个 “场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放 大。 IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化 PCB模型,假定接收端内含下接电阻)第三层 为地层。IC1和 IC2的地均来自于第三层地层面。顶层右上角为一块电源平面,接到电源正 极。C1和 C2分别为 IC1、IC2的退耦电容。图上所示的芯片的电源和地脚均为发、收信号端 的供电电源和地。 在低频时,如果 S1端输出高电平,整个电流回路是电源经导线接到 VCC电源平面,然后 经橙色路径进入 IC1,然后从 S1端出来,没第二层的导线经 R1端进入 IC2,然后进入 GND 层,经红色路径回到电源负极。 但在高频时,PCB所呈现的分布特性会对信号产生很大影响。我们常说的地回流就是高频 信号中经常要遇到的一个问题。当 S1到 R1的信号线中有增大的电流时,外部的磁场变化很 快,会使附近的导体感应出一个反向的电流。如果第三层的地平面是完整的地平面的话,那么 会在地平面上会有一个蓝色虚线标示的电流;如果 TOP层有一个完整的电源平面的话,也会 在顶层有一个沿蓝色虚线的回流。此时信号回路有最小的电流回路,向外辐射的能量最小,耦 合外部信号的能力也最小。(高频时的趋肤效应也是向外辐射能量最小,原理是一样的。) 由于高频信号电平和电流变化都很快,但是变化周期短,需要的能量并不是很大,所以芯片 是和离芯片最近的退耦电容取电的。当 C1足够大,而且反应又足够快(有很低的 ESR值,通 常用瓷片电容。瓷片电容的 ESR远低于钽电容。),位于顶层的橙色路径和位于 GND层的红 色路径可以看成是不存在的(存在一个和整板供电对应的电流,但不是与图示信号对应的电 流)。 因此,按图中构造的环境,电流的整个通路是:由 C1的正极->IC1的 VCC->S1->L2信号 线->R1->IC2的 GND->过孔->GND层的黄色路径->过孔->电容负极。可以看到,电流的垂直 方向有一个棕色的等效电流,中间会感应出磁场,同时,这个环面也能很容易的耦合到外来的 干扰。如果和图中信号为一条时钟信号,并行有一组 8bit的数据线,由同一芯片的同一电源供 电,电流回流途径是相同的。如果数据线电平同时同向翻转的话,会使时钟上感应一个很大的 反向电流,如果时钟线没有良好的匹配的话,这个串扰足以对时钟信号产生致命影响。这种串 扰的强度不是和干扰源的高低电平的绝对值成正比,而是和干扰源的电流变化速率成正比,对 于一个纯阻性的负载来说,串扰电流正比于 dI/dt=dV/(T­10%-90%*R)。式中的 dI/dt (电流变 化速率)、dV(干扰源的摆幅)和 R(干扰源负载)都是指干扰源的参数(如果是容性负载的话,dI/dt 是与 T­10%-90%的平方成反比的。)。从式中可以看出,低速的信号未必比高速信号的串扰 小。也就是我们说的:1kHZ的信号未必是低速信号,要综合考虑沿的情况。对于沿很陡的信 号,是包含很多谐波成分的,在各倍频点都有很大的振幅。因此,在选器件的时候也要注意一 下,不要一味选开关速度快的芯片,不仅成本高,还会增加串扰以及 EMC问题。 任何相邻的电源层或其它的平面,只要在信号两端有合适的电容提供一个到 GND的低电抗 通路,那么这个平面就可以作为这个信号的回流平面。在平常的应用中,收发对应的芯片 IO 电源往往是一致的,而且各自的电源与地之间一般都有 0.01-0.1uF的退耦电容,而这些电容 也恰恰在信号的两端,所以该电源平面的回流效果是仅次于地平面的。而借用其他的电源平面 做回流的话,往往不会在信号两端有到地的低电抗通路。这样,在相邻平面感应出的电流就会 寻找最近的电容回到地。如果这个“最近的电容”离始端或终端很远的话,这个回流也要经过“长 途跋涉”才能形成一个完整的回流通路,而这个通路也是相邻信号的回流通路,这个相同的回 流通路和共地干扰的效果是一样的,等效为信号之间的串扰。 对于一些无法避免的跨电源分割的情况,可以在跨分割的地方跨接电容或 RC串联构成的高 通滤波器(如 10欧电阻串 680p电容,具体的值要依自己的信号类型而定,即要提供高频回流 通路,又要隔离相互平面间的低频串扰)。这样可能会涉及到在电源平面之间加电容的问题, 似乎有点滑稽,但肯定是有效的。如果一些规范上不允许的话,可以在分割处两平面分别引电 容到地。 对于借用其它平面做回流的情况,最好能在信号两端适当增加几个小电容到地,提供一个回 流通路。但这种做法往往难以实现。因为终端附近的表层空间大多都给匹配电阻和芯片的退耦 电容占据了。 时间原因就先写这些…如果有遗漏或错误的地方请大家提醒。共同学习提高^_^。
/
本文档为【信号回流路径】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索