
你的位置:首頁 > EMC安規(guī) > 正文
差分和模數(shù)完美的show-——設(shè)計(jì)先生之回流設(shè)計(jì)系列(5)
發(fā)布時(shí)間:2015-04-21 來源:楊洲 一博科技 責(zé)任編輯:sherry
【導(dǎo)讀】上篇講到了跨分割在回流路徑上的影響,設(shè)計(jì)過程中需要盡量避免這種狀況出現(xiàn)。對(duì)于信號(hào)換層也是一樣。如果在必須換層的情況下,我們也應(yīng)該有所選擇,而不是盲目的換到哪層就是哪層。這里讓我們來探討下我們?cè)O(shè)計(jì)中經(jīng)常見到的一些信號(hào),他們與回流又會(huì)有怎樣的關(guān)系?
承前:上篇講到了跨分割在回流路徑上的影響,設(shè)計(jì)過程中需要盡量避免這種狀況出現(xiàn)。對(duì)于信號(hào)換層也是一樣。如果在必須換層的情況下,我們也應(yīng)該有所選擇,而不是盲目的換到哪層就是哪層。
本節(jié):讓我們來探討下我們?cè)O(shè)計(jì)中經(jīng)常見到的一些信號(hào),他們與回流又會(huì)有怎樣的關(guān)系,像差分信號(hào),它自身有沒有回流;像數(shù)模信號(hào),從回流的角度能不能互相依靠?
差分信號(hào)
差分對(duì)信號(hào)的對(duì)內(nèi)兩信號(hào)互為對(duì)方提供返回路徑,那么是否可以說我們走差分線無需考慮與參考平面的緊耦合要求?
a,簡單理解下差分,一正一負(fù)同時(shí)傳輸,注意等長,等寬,同層兩兩走在一起。優(yōu)勢(shì)就是抗干擾能力強(qiáng)。噪聲,EMI電磁干擾等加載在差分線的上面,最終一正一負(fù)相加還是為0。所以外面對(duì)它的干擾很小。
b,那么這樣的差分對(duì)信號(hào),對(duì)內(nèi)兩信號(hào)互為對(duì)方提供返回路徑,是不是我們就不需要考慮地平面作為回流平面了呢?
答案肯定是否定的,因?yàn)槲覀冎栏咚俨罘植粌H僅要地作為參考平面,而且在設(shè)計(jì)的時(shí)候,上下層參考面都是地。請(qǐng)看設(shè)計(jì)先生的分析:
1,分析最本質(zhì)原因還是要從高速信號(hào)傳輸?shù)臋C(jī)理認(rèn)識(shí)。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號(hào)返回路徑,其實(shí)在信號(hào)回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機(jī)理是一致的,即高頻信號(hào)總是沿著電感最小的回路進(jìn)行回流,最大的區(qū)別在于差分線除了有對(duì)地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種耦合強(qiáng),那一種就成為主要的回流通路.在PCB電路設(shè)計(jì)中,一般差分走線之間的耦合較小,往往只占 10~20%的耦合度,更多的還是對(duì)地的耦合,所以差分走線的主要回流路徑還是存在于地平面。
2,受限于器件工藝,PCB走線等因素,對(duì)內(nèi)兩信號(hào)無法實(shí)現(xiàn)完全的對(duì)稱,不可避免的存在共模分量,這部分共模分量需要通過參考平面實(shí)現(xiàn)回流。
信號(hào)回流之:數(shù)模信號(hào)
設(shè)計(jì)中我們常說數(shù)模分開,我們?cè)囅胍幌氯绻M區(qū)域走了數(shù)字信號(hào),那么它的回流是怎樣的?會(huì)對(duì)信號(hào)有什么影響?
a, 第一種可能回流信號(hào)繼續(xù)保持在數(shù)字地上,并繞過模擬地層,但是這會(huì)導(dǎo)致回路面積增大并帶來潛在的EMI問題。
b,第二種可能回流信號(hào)通過某種方法在模擬電源層上找到了一條通道,從而繼續(xù)在走線下方流動(dòng)。在這種情況下不存在EMI問題,但是存在數(shù)字信號(hào)在模擬層流動(dòng)的問題,這個(gè)數(shù)字信號(hào)可能會(huì)對(duì)這個(gè)區(qū)域的模擬信號(hào)造成干擾。產(chǎn)生串?dāng)_或者共地噪聲問題。

設(shè)計(jì)先生這樣一分析,是不是又多增加了幾個(gè)數(shù)模分開的理由。
設(shè)計(jì)先生關(guān)于回流的問題講到這里基本就講完了,當(dāng)然還有更多更深的關(guān)于這方面的東西,畢竟學(xué)無止境。如果你有更多方面的東西需要一起交流,探討,可以一起交流。
特別推薦
- 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手!貿(mào)澤電子攜手ATI,為自動(dòng)化產(chǎn)線注入核心部件
- 瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)醫(yī)療,Nordic新型芯片讓可穿戴醫(yī)療設(shè)備設(shè)計(jì)更自由
- 信號(hào)切換全能手:Pickering 125系列提供了從直流到射頻的完整舌簧繼電器解決方案
- 射頻供電新突破:Flex發(fā)布兩款高效DC/DC轉(zhuǎn)換器,專攻微波與通信應(yīng)用
- 電源架構(gòu)革新:多通道PMIC并聯(lián)實(shí)現(xiàn)大電流輸出的設(shè)計(jì)秘籍
技術(shù)文章更多>>
- TISAX(AL3)認(rèn)證下發(fā)!尼得科浙江筑牢汽車供應(yīng)鏈安全防線
- 基于 ADI 和 Maxim 芯片的高速線纜接口選型與兼容性手冊(cè)
- 高壓電源轉(zhuǎn)換技術(shù)白皮書:挑戰(zhàn)、方案與SAC模塊應(yīng)用
- 芯片原子鐘 VS 傳統(tǒng)原子鐘:六大核心優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)行業(yè)變革
- 固態(tài)斷路器(SSCB)的發(fā)展與突破,安森美SiC JFET因何成為最優(yōu)解
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
電容器單位
電容器公式
電聲器件
電位器
電位器接法
電壓表
電壓傳感器
電壓互感器
電源變壓器
電源風(fēng)扇
電源管理
電源管理IC
電源連接器
電源濾波器
電源模塊
電源模塊
電源適配器
電子書
電阻測(cè)試儀
電阻觸控屏
電阻器
電阻作用
調(diào)速開關(guān)
調(diào)諧器
鼎智
動(dòng)力電池
動(dòng)力控制
獨(dú)石電容
端子機(jī)
斷路器



