認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。雖然差分電路對于類似地彈以及其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號是不敏感的。
2016-12-05 10:36:531757 在高速 PCB 設計中,差分信號(DIFferential Signal)的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計。
2022-06-22 11:58:251735 、能有效抑制EMI、時序定位精確的優勢。 差分信號PCB布線要求 在電路板上,差分走線必須是等長、等寬、緊密靠近、且在同一層面的兩根線。 1.?等長: 等長是指兩條線的長度要盡量一樣長,是為了保證兩個差分信號時刻保持相反極性。減少共模分量。 2.?等寬、等距
2023-01-02 01:08:062215 ) 差分信號(Differential Signal)幾個常見設計誤區 PCB Layout and SI 問答專家解答(經典資料) 信號完整性的一些基本概念 什么是差分信號? 高速PCB設計中終端匹配
2008-12-25 09:49:59
請問 PCB如何布局才可以實現布線既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
的相關基本原理和設計技巧,以問答形式解答了有關PCB布局布線方面的疑難問題。 1、高頻信號布線時要注意哪些問題?1.信號線的阻抗匹配; 2.與其他信號線的空間隔離; 3.對于數字高頻信號,差分線效果會更好
2020-07-30 17:06:38
在電子產品設計中,PCB布局布線是最重要的一步,PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。現在,雖然有很多軟件可以實現PCB自動布局布線,但是隨著信號頻率不斷提升,很多時候,工程師需要了解有關PCB
2021-05-10 08:00:00
在電子產品設計中,PCB布局布線是最重要的一步,PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。現在,雖然有很多軟件可以實現PCB自動布局布線。但是隨著信號頻率不斷提升,很多時候,工程師需要了解有關PCB
2021-02-22 07:30:00
工藝,溫度的影響小,能降低時序上的誤差,同時也更適合于低幅度信號的電路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指這種小振幅差分信號技術。對于PCB
2018-09-16 16:51:06
: w5 q4 W8 F& z1 k低頻電路就不要仔細的提了,沒有什么太需要注意的地方。5 Q: s1 w" k6 n* i, n以上為我學習PCB布局布線這段時間的總結,希望大家一起探討
2014-11-07 09:24:36
PCB布局和布線時,是先布局,還是邊布局邊布線,最近做了一塊板子,布線布的很亂,好煩啊,大神們指導指導啊。
2018-04-03 09:00:28
和約束條件會影響布局設計。自動布線工具一次只會考慮一個信號,通過設置布線的約束條件以及設定可布信號線的層,可以使布線工具能像設計師所設想的那樣完成布線。 比如,對于電源線的布局: ①在PCB 布局中
2018-11-22 15:25:15
PCB布局和布線的設計技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
分信號布線問:在pcb上靠近平行走高速差分信號線對的時候,在阻抗匹配的情況下,由于兩線的相互耦合,會帶來很多好處。但是有觀點認為這樣會增大信號的衰減,影響傳輸距離。是不是這樣,為什么?我在一些大公司
2014-12-31 14:32:05
信號的布線eg: 對于lvds低壓差分信號,原則上是布線等長、平行,但實際上較難實現,你是怎么解決這類問題的?19: eg:在電路板尺寸固定的情況下,如果設計中需要容納更多的功能,就往往需要提高PCB
2015-01-04 17:04:12
本文對旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB 布線引起的電磁干擾(EMl)等幾個方面問題,以及和模擬和數字布線的基本準則進行討論與分析,并以12 位傳感系統為例對布局竅門的應用作說明。
2016-07-23 16:53:23
對布局的要求:1A以上大電流元件、網絡、重要的時鐘信號、差分信號以及高速數字信號。
5、模擬小信號等易***擾信號。
布局基本原則
1、首先確定參考點,一般參考點都設置在左邊和底邊的邊框線
2023-04-24 15:56:45
目錄:一、簡介二、布局的方式三、布局的檢查四、PCB布線經驗1、PCB布線經驗一1)要有合理的走向2)選擇好接地點3)合理布置電源濾波/退耦電容4)線條有講究5)其它2、PCB布線經驗二1)電源
2021-07-01 07:56:37
PCB設計布局,是把電路器件放在印制電路板布線區內。布局是否合理不僅影響后面的布線工作,而且對整個電路板的性能也有重要影響。在保證電路功能和性能指標后,要滿足工藝性、檢測和維修方面的要求,元件應均勻
2021-11-08 08:47:45
還不了解高速差分信號傳輸的本質。下面重點討論一下PCB差分信號設計中幾個常見的誤區。誤區一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象
2017-11-13 08:45:52
上一期我們介紹了主流PCB設計軟件allegro操作兩種建立Match Group的方法本期介紹常見兩種差分信號設定方法方法一:在命令菜單里建立差分信[size=17.1429px]號 點菜
2017-01-04 10:26:53
在pcb上靠近平行走高速差分信號線對的時候,在阻抗匹配的情況下,由于兩線的相互耦合,會帶來很多好處。但是有觀點認為這樣會增大信號的衰減,影響傳輸距離,為什么?我在一些大公司的評估板上看到高速布線有的
2012-03-03 12:37:52
夾雜在差分信號之間的非查份(單獨一條)走線方式有什么要求嗎?這就是要畫的連接線PCB高速差分信號線四層怎么弄,還要求阻抗,就是一個連接線
2023-04-07 17:46:45
求大師請教,差分信號在PCB布線中應該注意什么?加什么保護措施?公司用的是DS8921做通信!
2012-08-18 10:20:27
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨島的做法。保證這些信號的下面是個完整地平面或電源平面。誤區二:認為保持等間距比匹配線長更重要。在實際的PCB 布線中,往往不能同時滿足差分設計的要求。由于管腳分布,過孔,以及走
2016-09-22 09:06:56
差分信號布線時信號完整性問題;影響SI的因素;解決問題的設計辦法;
2016-09-07 11:25:46
差分信號布線誤區
2015-08-27 22:09:50
什么是差分信號差分信號與單端信號的區別差分信號的優點差分信號在做pcb設計時的處理方法
2021-03-03 07:09:27
什么是差分信號差分信號與單端信號的區別差分信號的優點差分信號在做pcb設計時的處理方法
2021-01-28 06:01:01
,可以分別用“非門”邏輯和同相緩沖器來實現。 差分信號在PCB(印制線路板)上被安排成“密近平行線”(PCB布線要領!),用電纜連接兩臺設備時則采用并行排線或雙絞線。在差分信號傳輸過程中會遇到
2016-11-15 10:39:47
說明: 該資料描述了PCB設計中差分信號的最佳處理方法,是難得的實踐經驗
2012-08-12 20:44:03
對差分信(VDS)號而言,對其影響最大的因素是它們的對地阻抗是否一致,也就是對地平衡度,它們之間相對的阻抗影響并不特別重要,之間分布電容大了只會衰落信號強度,不會引入噪聲和干擾,也就是對信噪比不會
2019-05-31 08:23:03
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨島的做法。保證這些信號的下面是個完整地平面或電源平面。誤區二: 認為保持等間距比匹配線長更重要。在實際的PCB 布線中,往往不能同時滿足差分設計的要求。由于管腳分布,過孔
2016-09-29 11:27:50
不算什么,但您很快會發現當嚴格的抖動預算對設計至關重要時,每微微秒都非常關鍵!下表是最常見差分信號拓撲的摘要,其因功耗、性能及應用領域的不同而不同: 一個優異的差分信號應用實例是將單端 VCO 輸出連接至需要差
2018-09-17 16:34:43
在高速 PCB 設計中,差分信號的應用越來越廣泛,這主要是因為和普通的單端信號走線相比,差分信號具有抗干擾能力強、能有效抑制EMI、時序定位精確的優勢。作為一名(準)PCB 設計工程師,我們當然需要充分理解差分信號!
2021-02-05 07:27:44
如果接一路差分信號是不是用信號源雙路信號分別接差分的IQ端,然后剩下的黑線都接地線,并且信號源設置雙端信號輸出,并且信號反向?那如果接雙路差分信號呢?一個信號源夠用嗎?
2017-03-01 12:06:47
今天我們就說說差分濾波器布局時需要考慮的那些點兒。成對差分走線的長度須相同此規則源自這一事實:差分接收器檢測正負信號跨過彼此的點,即交越點。因此,信號須同時到達接收器才能正常工作。差分對內的走線布線
2018-10-25 10:19:36
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨島的做法。保證這些信號的下面是個完整地平面或電源平面。 誤區二 認為保持等間距比匹配線長更重要。在實際的PCB 布線中,往往不能同時滿足差分設計的要求。由于
2018-09-18 15:55:05
特性,常見于放大器應用和一些敏感外設接口中,本次DIY PCB中的USB和CAN接口的數據線就采用了差分走線。AD10提供了差分走線的工具,只是在使用之前需要在原理圖中標注差分信號對,并在布線規則中
2012-03-30 10:18:07
線是以并行走線的同類型(AB或者DB)走線最長者作為蛇形線走線長度約束)。⑥差分信號走線攻略***差分信號具有良好的共模干擾抑制特性,常見于放大器應用和一些敏感外設接口中,本次DIY PCB中的USB
2012-12-04 23:14:03
差分信號,什么是差分信號一個差分信號是用一個數值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統里,系統’地’被用作電壓
2019-05-31 08:01:24
。“盡量靠近原則”有時候也是差分走線的要求之一。但所有這些規則都不是用來生搬硬套的,不少工程師似乎還不了解高速差分信號傳輸的本質。下面重點討論一下PCB差分信號設計中幾個常見的誤區。誤區一:認為差分信號
2018-07-08 13:28:36
重點討論一下PCB差分信號設計中幾個常見的誤區。 誤區一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識
2018-09-21 11:53:08
幾個常見的誤區。 誤區一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。從圖 1-8-15
2016-01-30 11:11:14
什么是差分信號?為什么要用差分信號?差分放大電路的基本結構和作用差分放大電路的應用電路
2021-03-11 08:21:01
你知道什么是差分信號嗎?一個差分信號是用一個數值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統里,系統'地'被用作電壓
2016-08-19 11:35:46
誤區一 認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。 造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。 雖然差分電路對于類似
2023-04-12 15:15:48
PCB設計中差分信號的建立有多種方式,這里簡單的介紹兩種最常用見的兩種設定方法:(1)在命令菜單里建立差分信號點菜單 Logic=>Assign Differential Pair…,彈出
2016-12-26 11:37:53
確定PCB的布局和布線有哪些設計技巧?
2021-04-25 09:17:02
來源:互聯網在高速PCB設計中,差分信號的應用越來越廣泛,這主要原因是和普通的單端信號走線相比,差分信號具有抗干擾能力強、能有效抑制EMI、時序定位精確的優勢。作為一名(準)PCB設計工程師,我們必須搞定差分信號,接下來我們了解下相關內容吧!
2020-10-23 08:36:50
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 14:19 編輯
1、在對6678中SRIO進行PCB布線時遇到一個疑問。若需要使用SRIO 4X模式時,PCB布線是否有必要對4組TX和RX差分信號分別進行等長處理?2、若不進行等長處理,4組差分信號的相位差應該控制在多少范圍內?
2018-06-25 04:40:30
如題,需要一個差分信號輸入仿真,不知道怎么產生差分信號。。。。
2012-11-28 14:48:55
電容的布局布線 - 電源是不是必須從濾波電容進入芯片管腳(PCB設計十大誤區-1)
2021-12-27 06:02:41
布線之前,要仔細考慮混合信號PCB上所有特殊電源的布線細節。在開始布局和布線之前,要讓目標制造商復查初步的分層方案。基本上要根據成品的厚度、層數、銅的重量、阻抗(帶容差)和最小的過孔焊盤和孔的尺寸來
2018-08-27 16:13:53
的例子。關于差分的五個常見誤區1、認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。差分電路對于
2017-03-02 10:58:00
描述全差分運算放大器(Rev. A for TEST!)用于測試差分信號的CMRR。PCB
2022-08-08 07:30:58
運算放大器的同相跟隨電路來實現。對數字信號,可以分別用“非門”邏輯和同相緩沖器來實現。 差分信號在PCB(印制線路板)上被安排成“密近平行線”(PCB布線要領!),用電纜連接兩臺設備時則采用并行排線或雙絞線
2019-05-29 07:19:25
常見誤區:1、認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。差分電路對于類似地彈以及
2017-11-19 13:45:25
。但這些規則都不是用來生搬硬套,所以不少工程師似乎還不了解高速差分信號傳輸的本質。下面重點討論一下PCB差分信號設計中幾個常見的誤區。誤區一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此
2018-07-20 16:48:38
、能有效抑制 EMI、時序定位精確的優勢。差分信號 PCB 布線要求在電路板上,差分走線必須是等長、等寬、緊密靠近、且在同一層面的兩根線。?等長:等長是指兩條線的長度要盡量一樣長,是為了保證兩個差分信號
2020-09-29 09:12:19
、能有效抑制 EMI、時序定位精確的優勢。差分信號 PCB 布線要求在電路板上,差分走線必須是等長、等寬、緊密靠近、且在同一層面的兩根線。?等長:等長是指兩條線的長度要盡量一樣長,是為了保證兩個差分信號
2022-06-07 14:26:13
,即交越點。因此,信號須同時到達接收器才能正常工作。差分對內的走線布線須彼此靠近,如果一對中的相鄰線路之間的距離大于電介質厚度的2倍,則其間的耦合會很小。此規則也是基于差分信號相等但相反這一事實,如果
2018-12-27 11:30:22
運算功能計算 使用兩個探頭進行兩項單端測量,這是一種常用方法,也是進行差分測量不希望的方法。測量到地的信號(單端)及使用示波器的數學運算函數(通道A信號減去通道B),就可測量差分信號。在信號時低頻信號
2021-01-20 14:55:06
阻抗的不一致將嚴重影響信號完整性,所以,在實際差分布線時,差分信號的兩條信號線相互間長度差必須控制在信號上升沿時間的電氣長度的20%以內。如果條件允許,差分走線必須滿足背靠背原則,且在同一布線層內。而在
2018-11-27 09:57:50
本節繼續講解PCB設計中差分信號的規則設置。差分信號的規則可以在電氣規則下面建立,也可以在物理規則下面建立;電氣規則下建立的差分信號規則是全局性的,不受區域規則的約束,在BGA等需要密集出線的地方
2017-08-15 10:27:49
的耦合,哪一種耦合強,那一種就成為主要的回流通路,圖1-8-16是單端信號和差分信號的地磁場分布示意圖。誤區二:認為保持等間距比匹配線長更重要。在實際的PCB布線中,往往不能同時滿足差分設計的要求。由于
2012-12-18 12:03:00
的耦合,哪一種耦合強,那一種就成為主要的回流通路,圖1-8-16是單端信號和差分信號的地磁場分布示意圖。誤區二:認為保持等間距比匹配線長更重要。在實際的PCB布線中,往往不能同時滿足差分設計的要求。由于
2012-12-19 16:52:38
影響高速信號鏈設計性能的機制是什么?高速ADC設計中的PCB布局布線技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
...................... 62.4 高速信號參考平面....................63 高速差分信號布線........................ 93.1 差分信號間距
2023-04-14 15:47:37
誤區一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。
2011-11-16 17:03:140 本內容詳細介紹pcb layout學習中用Allegro幾個誤區
2011-11-23 13:49:414439 PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。現在,雖然有很多軟件可以實現PCB自動布局布線,但是隨著信號頻率不斷提升,很多時候,工程師需要了解有關PCB布局布線的最基本的原則和
2011-12-14 15:49:480 差分信號PCB布局布線時的幾個常見誤區,很實用。
2015-10-29 11:39:140 布線非常靠近的差分信號對相互之間也會互相緊密耦合,這種互相之間的耦合會減小EMI發射,差分信號線的主要缺點是增加了PCB的面積,本文介紹電路板設計過程中采用差分信號線布線的布線策略。 眾所周知,信號
2017-12-11 15:47:01897 差分信號(DifferenTIal Signal)在高速電路設計中的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計,那么是什么令它這么倍受青睞呢?在PCB設計中又如何能保證其良好的性能呢?
2018-07-27 16:07:194408 差分信號線的布線通常(當然也有一些例外)差分信號也是高速信號,所以高速設計規則通常也都適用于差分信號的布線,特別是設計傳輸線這樣的信號線時更是如此。這就意味著我們必須非常謹慎地設計信號線的布線,以確保信號線的特征阻抗沿信號線各處連續并且保持一個常數。
2019-02-04 16:43:004802 在高速PCB設計中,差分信號(DIFferential Signal)的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計。
2020-04-20 17:55:241266 在實際的PCB布線中,往往不能同時滿足差分設計的要求。
2020-03-21 22:28:14827 在高速PCB設計中,差分信號(DIFferential Signal)的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計。
2020-01-10 17:55:471686 差分信號(DifferenTIal Signal)在高速電路設計中的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計
2020-01-03 17:32:331778 在PCB布線規則中,有一條“關鍵信號線優先”的原則,即電源、摸擬信號、高速信號、時鐘信號、差分信號和同步信號等關鍵信號優先布線。
2020-01-01 17:12:002772 差分信號(DifferenTIal Signal)在高速電路設計中的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計。
2019-08-26 16:23:20644 走線的基礎。而且,正如任何設計人員所知道的那樣,具有相同來源和端接的兩條走線無法使用與一條相同的布線數量來運行。但是,特定的跟蹤參數取決于用于處理和測量信號的參考類型。讓我們看一下單端信號和差分信號之間的差異,以及這些差異如何影響您的 PCB 布局。 單
2020-09-29 17:27:502745 ,差分信號有抗干擾能力強、能有效抑制EMI、時序定位精確的優勢。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 差分信號PCB布線要求 在電路板上,差分走線必須是等長、等寬、緊密靠近、且在同一層面的兩根線。?等長:等長是指兩條線的長度要盡量一樣長,是為了保證兩個差分信號時刻保
2023-02-02 14:33:07490 電容的布局布線 - 電源是不是必須從濾波電容進入芯片管腳(PCB設計十大誤區-1)
2022-01-05 14:45:4230 PCB設計誤區-電容的布局布線-電源是不是必須從濾波電容進入芯片管腳(2)
2022-01-06 12:29:3449 在高速 PCB 設計中,差分信號(DIFferential Signal)的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結構設計。
2022-06-08 14:24:421177 在PCB布線規則中,有一條“關鍵信號線優先”的原則,即電源、摸擬信號、高速信號、時鐘信號、差分信號和同步信號等關鍵信號優先布線。
2023-01-13 09:29:191290 在電子產品設計中,PCB布局布線是最重要的一步,PCB布局布線的好壞將直接影響電路的性能。現在,雖然有很多軟件可以實現PCB自動布局布線,但是隨著信號頻率不斷提升,很多時候,工程師需要了解有關PCB
2023-05-05 15:34:300 抗干擾能力強,因為兩根差分走線之間的耦合很好,當外界存在噪聲干擾時,幾乎是同時被耦合到兩條線上,而接收端關心的只是兩信號的差值,所以外界的共模噪聲可以被完全抵消。
2023-12-13 15:52:2353 現在,雖然有很多軟件可以實現PCB自動布局布線。但是隨著信號頻率不斷提升,很多時候,工程師需要了解有關PCB布局布線的基本的原則和技巧,才可以讓自己的設計完美無缺。
2024-01-02 15:58:00183
評論
查看更多