Bagaimanakah isyarat deringan dalam litar PCB berlaku?

Pantulan isyarat boleh menyebabkan deringan. Deringan isyarat biasa ditunjukkan dalam Rajah 1.

ipcb

Jadi bagaimanakah deringan isyarat berlaku?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, jika perubahan dalam impedans dirasai semasa penghantaran isyarat, pantulan isyarat akan berlaku. Isyarat ini mungkin isyarat yang dihantar oleh pemandu, atau mungkin isyarat yang dipantulkan dari hujung. Menurut formula pekali pantulan, apabila isyarat merasakan impedans menjadi lebih kecil, pantulan negatif akan berlaku, dan voltan negatif yang dipantulkan akan menyebabkan isyarat kurang tembak. Isyarat dipantulkan beberapa kali antara pemandu dan beban jauh, dan hasilnya adalah deringan isyarat. Galangan keluaran kebanyakan cip adalah sangat rendah. Jika galangan keluaran kurang daripada galangan ciri bagi BPA jejak, deringan isyarat pasti akan berlaku jika tiada penamatan sumber.

Proses deringan isyarat boleh dijelaskan secara intuitif oleh gambar rajah lantunan. Dengan mengandaikan bahawa impedans keluaran hujung pemacu ialah 10 ohm, dan impedans ciri bagi jejak PCB ialah 50 ohm (boleh dilaraskan dengan menukar lebar jejak PCB, ketebalan dielektrik antara jejak PCB dan rujukan dalaman satah), untuk kemudahan analisis, katakan hujung jauh terbuka , Iaitu, impedans hujung jauh adalah tidak terhingga. Hujung pemacu menghantar isyarat voltan 3.3V. Mari ikut isyarat dan jalankan melalui talian penghantaran ini sekali untuk melihat apa yang berlaku. Untuk kemudahan analisis, pengaruh kapasitansi parasit dan kearuhan parasit saluran penghantaran diabaikan, dan hanya beban rintangan yang dipertimbangkan. Rajah 2 ialah gambarajah skematik pantulan.

Refleksi pertama: isyarat dihantar keluar dari cip, selepas impedans keluaran 10 ohm dan impedans ciri PCB 50 ohm, isyarat yang sebenarnya ditambah pada jejak PCB ialah voltan pada titik A 3.3*50/(10+50)=2.75 V. Penghantaran ke titik jauh B, kerana titik B terbuka, impedans adalah tidak terhingga, dan pekali pantulan ialah 1, iaitu, semua isyarat dipantulkan, dan isyarat pantulan juga 2.75V. Pada masa ini, voltan yang diukur pada titik B ialah 2.75+2.75=5.5V.

Pantulan kedua: voltan pantulan 2.75V kembali ke titik A, impedans berubah daripada 50 ohm kepada 10 ohm, pantulan negatif berlaku, voltan pantulan pada titik A ialah -1.83V, voltan mencapai titik B, dan pantulan berlaku semula, dan voltan yang dipantulkan ialah -1.83 V. Pada masa ini, voltan yang diukur pada titik B ialah 5.5-1.83-1.83=1.84V.

Pantulan ketiga: Voltan -1.83V yang dipantulkan dari titik B mencapai titik A, dan pantulan negatif berlaku semula, dan voltan yang dipantulkan ialah 1.22V. Apabila voltan mencapai titik B, pantulan biasa berlaku semula, dan voltan pantulan ialah 1.22V. Pada masa ini, voltan yang diukur pada titik B ialah 1.84+1.22+1.22=4.28V.

Dalam kitaran ini, voltan yang dipantulkan melantun bolak-balik antara titik A dan titik B, menyebabkan voltan pada titik B menjadi tidak stabil. Perhatikan voltan pada titik B: 5.5V->1.84V->4.28V->……, dapat dilihat bahawa voltan pada titik B akan turun naik dan turun, iaitu deringan isyarat.

Bagaimanakah isyarat deringan dalam litar PCB berlaku?

Punca deringan isyarat disebabkan oleh pantulan negatif, dan penyebabnya masih perubahan impedans, yang sekali lagi impedans! Apabila mengkaji isu integriti isyarat, sentiasa beri perhatian kepada isu impedans.

Deringan isyarat pada penghujung beban akan serius mengganggu penerimaan isyarat dan menyebabkan ralat logik, yang mesti dikurangkan atau dihapuskan. Oleh itu, penamatan padanan impedans mesti dilakukan untuk talian penghantaran yang panjang.