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        解析嵌入式系統(tǒng)串?dāng)_問題

        作者: 時(shí)間:2012-03-12 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

        引言

        本文引用地址:http://www.antipu.com.cn/article/149460.htm

        硬件設(shè)計(jì)中,串?dāng)_是硬件工程師必須面對的。特別是在高速數(shù)字電路中,由于信號沿時(shí)間短、布線密度大、信號完整性差,串?dāng)_的也就更為突出。設(shè)計(jì)者必須了解串?dāng)_產(chǎn)生的原理,并且在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)用恰當(dāng)?shù)姆椒?,使串?dāng)_產(chǎn)生的負(fù)面影響降到最小。

        1 串?dāng)_理論分析

        串?dāng)_主要源自兩個(gè)相鄰導(dǎo)體之間所形成的互感與互容。在高速數(shù)字電路中,互感通常比互容的更嚴(yán)重。

        1.1 互容

        一個(gè)電路產(chǎn)生電場,該電場會影響第二個(gè)電路,這種相互影響的系數(shù)稱為它們的互容。

        式中,CM為互容,ΔV為驅(qū)動波形的階躍幅度,TR是驅(qū)動波形的上升時(shí)間,RB是接收電路的接地阻抗。

        由式1可知,互容串?dāng)_電壓與CM、ΔV/TR 、成正比,因此,減小互容串?dāng)_電壓的方法有:
          
        ② 減小ΔV/TR。在確保信號時(shí)序的前提下,盡可能選擇信號沿較緩的器件。

        ③ 減小RB。減小被干擾電路接地阻抗,對被干擾電路進(jìn)行末端端接,為被干擾電路并接去耦電容。

        1.2 互感

        兩個(gè)信號回路相互靠近時(shí),一個(gè)信號回路的磁場變化將影響另一個(gè)信號回路,這種影響就是互感?;ジ械拇笮∪Q于信號回路的自感與兩個(gè)信號回路耦合的程度。


        式中,LM為互感,ΔV為驅(qū)動波形的階躍幅度,TR是驅(qū)動波形的上升時(shí)間,RA是驅(qū)動電路的源端阻抗。

        由式(2)可知,互感串?dāng)_電壓與LM、ΔV/TR 成正比,與RA成反比。因此,減小互感串?dāng)_電壓有如下方法。

        (1) 減小LM

        ① 增大信號走線間距(因?yàn)長M隨著間距平方的增加而下降,關(guān)鍵信號可采用3W原則)。

        ② 為信號提供完整的參考平面。在低速電路中,電流沿著電阻最小路徑前進(jìn),而高速信號沿著電感最小路徑前進(jìn)。電感最小的返回路徑就緊貼在一個(gè)信號導(dǎo)體下面,它使輸出電流路徑與返回電流路徑之間的總回路面積最小,從而使輸出電流路徑與返回電流路徑的干擾磁場相互抵消。

        ③ 減小信號到參考平面的距離,從而減小環(huán)路面積,達(dá)到減小LM的目的。

        ④ 盡可能地減小相鄰信號間的平行長度。平行長度越短,則總的LM越小。

        ⑤ 無參考平面隔離的相鄰信號層走線方向應(yīng)該垂直,可減小磁場耦合程度。

        ⑥ 對串?dāng)_較敏感的信號線盡量布在內(nèi)層,以減小磁場耦合程度。

        (2) 減小ΔV/TR

        在確保信號時(shí)序的前提下,盡可能選擇信號沿較緩的器件。

        (3) 增大RA

        在干擾電路源端串接電阻,減小電流變化斜率,同時(shí)要兼顧與傳輸線阻抗匹配,避免信號反射。

        1.3 近端串?dāng)_和遠(yuǎn)端串?dāng)_


        圖1 兩條傳輸線的耦合

        如圖1所示,假設(shè)位于A點(diǎn)的驅(qū)動器是干擾源,而位于D點(diǎn)的接受器為被干擾對象,那么驅(qū)動器A所在的傳輸線被稱為“干擾源網(wǎng)絡(luò)”或“侵害網(wǎng)絡(luò)(Agreessor)”,相應(yīng)的接收器D所在的傳輸線網(wǎng)絡(luò)被稱為“靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)”或“受害網(wǎng)絡(luò)”。靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)靠近干擾源一端的串?dāng)_稱為“近端串?dāng)_”(也稱后向串?dāng)_),而遠(yuǎn)離干擾源一端的串?dāng)_稱為“遠(yuǎn)端串?dāng)_”(也稱前向串?dāng)_)。根據(jù)產(chǎn)生的原因不同,可將串?dāng)_分為容性耦合串?dāng)_和感性耦合串?dāng)_兩類。

        受侵害線上近端和遠(yuǎn)端串?dāng)_噪聲的波形可以通過圖2得出。當(dāng)一個(gè)數(shù)字脈沖上升沿進(jìn)入傳輸線,它將不斷地在受侵害線上感應(yīng)出噪聲,一部分串?dāng)_噪聲將傳向近端,另一部分將傳向遠(yuǎn)端。遠(yuǎn)端串?dāng)_脈沖與侵害線上的信號經(jīng)過時(shí)間TD(信號在傳輸線上的延遲時(shí)間)后同步到達(dá)終端。近端串?dāng)_脈沖將起始于侵害線上信號變化沿出現(xiàn)的時(shí)刻,而侵害信號到達(dá)終端前產(chǎn)生的最后一部分近端串?dāng)_信號將在t=2TD時(shí)刻才到達(dá)近端,這是因?yàn)檫@部分信號要經(jīng)過整條傳輸線才能被傳回近端。所以,近端串?dāng)_起始于t=0,并且持續(xù)2TD的時(shí)間。遠(yuǎn)端串?dāng)_起始于t=TD,持續(xù)時(shí)間為數(shù)字信號的上升或者下降時(shí)間。


        圖2 串?dāng)_噪聲示意圖

        近端和遠(yuǎn)端傳播的容性耦合電流都是正向的。具體的容性耦合如圖3所示,圖中的TP是干擾信號在傳輸線上的延遲時(shí)間,Tr是干擾信號的上升時(shí)間。

        流向近端的感性耦合電流與近端容性耦合電流同向,流向遠(yuǎn)端的感性耦合電流與遠(yuǎn)端容性耦合電流反向。具體的感性耦合如圖4所示。


        圖3 容性耦合的近端、遠(yuǎn)端串?dāng)_波形

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