PCB设计中串扰分析模式都有哪些?

2020
09/09
本篇文章来自
捷多邦

串扰是指变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号;变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了。因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号沿的变化(转换率)越快,产生的串扰也就越大。那么,在PCB设计中串扰分析模式都有哪些?

PCB设计中串扰分析模式

空间中耦合的电磁场可以提取为无数耦合电容和耦合电感的集合,其中由耦合电容产生的串扰信号在受害网络上可以分成前向串扰和反向串扰Sc,这个两个信号极性相同;由耦合电感产生的串扰信号也分成前向串扰和反向串扰SL,这两个信号极性相反。耦合电感电容产生的前向串扰和反向串扰同时存在,并且大小几乎相等。这样,在受害网络上的前向串扰信号由于极性相反,相互抵消,反向串扰极性相同,叠加增强。

PCB设计中串扰分析模式

串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式。默认模式,即侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络驱动器保持初始状态,然后计算串扰值。这种方式对于单向信号的串扰分析比较有效。三态模式是指侵害网络驱动器由翻转信号驱动,受害网络的三态终端置为高阻状态,来检测串扰大小。这种方式对双向或复杂拓朴网络比较有效。最坏情况模式是指将受害网络的驱动器保持初始状态,仿真器计算所有默认侵害网络对每一个受害网络的串扰的总和。这种方式一般只对个别关键网络进行分析。


以上便是PCB设计中串扰分析的三种模式,你都掌握了吗?

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