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传输线
当导线必须被看作一系列的电容和电感时,它被看作传输线。 当电路的尺寸接近信号中关心的最高频率对应的波长是,导线应按传输线对待。 任何超过相当于1/10上升时间长度的导线都应该被看作传输线。 当信号的上升时间或下降时间比信号在传输线上的传播延时小时,信号波形将受到传输线效应的极大影响。 定义传输线基本电气特性的是特性阻抗和传播速度。 互连设计 每根导线都存在电容、电感和与频率相关的电阻。当频率足够高时,这些参数是不能忽略的。 当信号从发送芯片传输到接收芯片时,导线上的寄生参数将使信号产生延时,导线上的瞬间阻抗变化会引起信号波形失真、干扰等。 信号现在并不完全被包含在导线内,而是所有包含在导体周围所有局部电磁场的组合体中。 带状线和微带线 1.微带线是一根带状导(信号线).与地平面之间用一种电介质隔离开。如果线的厚度、宽度以及与地平面之间的距离是可控制的,则它的特性阻抗也是可以控制的。 2.带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线。如果线的厚度和宽度、介质的介电常数以及两层导电平面间的距离是可控的,那么线的特性阻抗也是可控的. 单位长度微带线的传输延迟时间,仅仅取决于介电常数而与线的宽度或间隔无关。 因为微带线一面是FR4(或者其他电介质)一面是空气(介电常数低)因此速度很快,利于走对速度要求高的信号(例如差分线,通常为高速信号,同时抗干扰比较强); 带状两边都有电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些。 通常同样的介质条件微带线的损耗小(线宽),带状线的损耗大(线细,有过孔)。 匹配电阻的端接方式 为消除反射,有两种终端匹配电阻的端接方式: DFT(Design for Test) 1、避免异步反馈;2、移除竞争冒险; 3、分割大计数器; 4、利用空闲的引脚来增加内部电路节点的可控制性和可观测性(controllability and observability); 5、使电路可以初始化到一个已知状态; 6、Use scan testing where appropriate on register elements that are clocked off the same clock; 7、Run fault simulation on areas of the circuit not covered using scan techniques. Examples includes gated clocks or possibly an asynchronous interface to a microprocessor; 8、Use test vector comparison techniques during simulation to ensure test insertion does ont alter the functionality of the design; 9、Break the scan chain into several small chains of the similar length. 走线保护 在一个敏感的输入线路两旁并行走一对接地的线,串扰可以减少一个数量级。 数字电路中,一个完整的地平面可以带来接地保护走线的大部分好处,但保护走线比完整的地平面更有优势。 根据经验,两条微带线之间插入两端接地的第三条线,微带线之间的耦合减半;如果第三条线通过很多过孔连接到地平面,耦合将再减半。 |
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