PCB diseinuen esperientziaren laburpena

Adin adimentsu honetan, arlo honetan, FPGAn trebetasuna izan nahi baduzu, munduak abandonatuko zaitu, The Times-ek abandonatuko zaitu.

Abiadura handiko sistemaren inguruko gogoetak PCB design related to serdes applications are as follows:

ipcb

(1) Mikrostrip eta Stripline kableatua.

Mikrostrip lineak erreferentzia plano baten (GND edo Vcc) kanpoko seinale geruzaren gainean kableatzen ari dira euskarri elektrikoek bereizita, atzerapenak minimizatzeko; Zinta hariak erreferentziako bi planoen (GND edo Vcc) barneko seinale geruzara bideratzen dira, erreaktantzia kapazitibo handiagoa lortzeko, inpedantzia kontrol errazagoa eta seinale garbiagoa lortzeko, irudian agertzen den moduan.

Microstrip line eta strip line onena dira kableatzeko

(2) abiadura handiko seinale diferentzialeko kableatua.

Abiadura handiko seinale diferentzial bikotearen kableatze metodo arruntak honakoak dira: Edge Coupled microstrip (goiko geruza), Edge Coupled zinta lerroa (txertatutako seinale geruza, abiadura handiko SERDES seinale diferentzial bikotarako egokia) eta Broadside Coupled microstrip, irudian agertzen den moduan.

Abiadura handiko seinale bikotearen diferentzialaren kableatua

(3) bypass kapazitatea (BypassCapacitor).

Bypass kondentsadorea serieko inpedantzia oso txikia duen kondentsadore txikia da, batez ere maiztasun handiko interferentzia iragazteko erabiltzen dena abiadura handiko bihurketa seinaleetan. FPGA sisteman aplikatutako hiru saihesbide kondentsadore mota daude: abiadura handiko sistema (100 MHz ~ 1 GHz) normalean erabiltzen diren saihesbide kondentsadoreak 0.01 nF eta 10 nF bitartekoak dira, normalean Vcc-etik 1 cm-ra banatuta; Abiadura ertaineko sistema (hamar MHZ 100MHz baino gehiago), saihesbide arruntaren kondentsadore sorta 47nF eta 100nF tantalozko kondentsadorea da, normalean Vcc-etik 3cm-ra; Abiadura baxuko sistema (10 MHZ baino gutxiago), normalean erabilitako saihesbide kondentsadore sorta 470nF eta 3300nF kondentsadoreena da, PCBaren diseinua nahiko doakoa da.

(4) Kapazitantzia kableatze optimoa.

Capacitor wiring can follow the following design guidelines, as shown.

Kableatze optimoa kapazitiboa

Capacitive pin pads are connected using large size through holes (Via) to reduce coupling reactance.

Use a short, wide wire to connect the pad of the capacitor pin to the hole, or directly connect the pad of the capacitor pin to the hole.

LESR capacitors (Low Effective Series Resistance) were used.

GND pin edo zulo bakoitza lurreko planoarekin konektatu behar da.

(5) Abiadura handiko sistemaren erlojuaren kableen puntu nagusiak.

Saihestu sigi-sagako bihurguneak eta bideratu erlojuak ahalik eta zuzenen.

Saiatu seinale geruza bakarrean bideratzen.

Ez erabili zeharkako zuloak ahalik eta gehien, zulo iragarkiek islapen eta inpedantzia desoreka sendoak sortuko baitituzte.

Erabili mikrostrip kablea goiko geruzan ahal den neurrian zuloak saihesteko eta seinaleen atzerapena minimizatzeko.

Jarri lurreko planoa erlojuaren seinale geruzaren ondoan ahal den neurrian zarata eta elkarrizketa murrizteko. Barne seinale geruza erabiltzen bada, erlojuaren seinale geruza lurreko bi planoen artean jar daiteke, zarata eta interferentziak murrizteko. Seinalearen atzerapena laburtu.

Erlojuaren seinaleak inpedantziarekin bat egin behar du.

(6) Abiadura handiko sistemaren akoplamendu eta kableatuetan arreta behar duten gaiak.

Note the impedance matching of the differential signal.

Kontuan izan seinale diferentzialaren zabaleraren zabalera, seinalearen igoeraren edo jaitsieraren% 20 jasan dezan.

Konektore egokiekin, konektorearen maiztasun nominalak diseinuaren maiztasun handiena izan behar du.

Ertza-bikote akoplamendua ahalik eta gehien erabili behar da alde zabaleko akoplamendua ekiditeko, 3S haustura araua erabili behar da gehiegizko akoplamendua edo gurutzegramak ekiditeko.

(7) Abiadura handiko sistemetarako zarata iragazteari buruzko oharrak.

Murriztu energia iturriaren zaratak eragindako maiztasun baxuko interferentziak (1 KHz-tik beherakoak), eta gehitu blindatze- edo iragazki-zirkuitua energia iturriaren sarbide mutur bakoitzean.

Gehitu 100F kondentsadore elektrolitikoaren iragazkia PCBra sartzen den leku bakoitzean.

Maiztasun handiko zarata murrizteko, jarri ahalik eta deskonektatzeko kondentsadore gehien Vcc eta GND bakoitzean.

Ezarri Vcc eta GND planoak paraleloan, bereiz itzazu dielektrikoekin (esaterako, FR-4PCB) eta ezarri beste geruza batzuetan saihesbide kondentsadoreak.

(8) Abiadura handiko sistema Beheko Errebotea

Saiatu deskonektatzeko kondentsadore bat gehitzen Vcc / GND seinale bikote bakoitzari.

Abiadura handiko alderantzizko seinaleen irteerako muturrari kanpoko bufferra gehitzen zaio, esate baterako, kontagailuei, gidatzeko ahalmenaren eskakizuna murrizteko.

Slow Slew (igoera txikiko malda) modua abiadura gogorra behar ez zuten irteerako seinaleetarako ezarri zen.

Kargaren erreaktantzia kontrolatzea.

Erlojuaren iraulketa-seinalea murriztu edo banatu txiparen inguruan ahalik eta berdinen.

Maiz iraultzen duen seinalea txiparen GND pinetik gertuen dago.

Denborazko zirkuitu sinkronikoaren diseinuak irteera berehala alderantzikatzea ekidin beharko luke.

Energia hornidura eta lurrak desbideratzeak induktantzia orokorrean zeresana izan dezake.