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標(biāo)簽 > 信號(hào)完整性
信號(hào)完整性是指信號(hào)在傳輸路徑上的質(zhì)量,傳輸路徑可以是普通的金屬線(xiàn),可以是光學(xué)器件,也可以是其他媒質(zhì)。信號(hào)具有良好的信號(hào)完整性是指當(dāng)在需要的時(shí)候,具有所必需達(dá)到的電壓電平數(shù)值。差的信號(hào)完整性不是由某一單一因素導(dǎo)致的,而是板級(jí)設(shè)計(jì)中多種因素共同引起的。
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TDR稱(chēng)為時(shí)域反射計(jì),可以用來(lái)測(cè)量本身沒(méi)有電壓源的無(wú)源互連線(xiàn)特性。下圖是TDR的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。源端輸出一個(gè)35ps~150ps的快速上升沿信號(hào)。信號(hào)經(jīng)過(guò)一個(gè)...
2023-04-15 標(biāo)簽:放大器信號(hào)完整性反射 1371 0
第三代移動(dòng)通信與信號(hào)完整性問(wèn)題
以信息產(chǎn)業(yè)部電信科學(xué)技術(shù)研究院、重慶郵電學(xué)院、重慶移動(dòng)通信工程研究中心、重郵信科以及西門(mén)子等多方友好合作,進(jìn)行3G TD-SCDMA通信設(shè)備的研發(fā),以確...
2018-02-26 標(biāo)簽:移動(dòng)通信信號(hào)完整性 1353 0
造成傳輸線(xiàn)中信號(hào)衰減的兩種損耗過(guò)程是信號(hào)路徑和返回路徑導(dǎo)線(xiàn)的串聯(lián)電阻,以及有損介質(zhì)材料的并聯(lián)電阻,這些電阻器都與頻率有關(guān)。
PCB設(shè)計(jì)中信號(hào)完整性分析的作用
隨著電子、通信技術(shù)的飛速發(fā)展,高速系統(tǒng)設(shè)計(jì)(HSSD)在以下幾個(gè)主要方面的挑戰(zhàn)越來(lái)越突出,且與以往絕然不同
2019-04-13 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)信號(hào)完整性 1337 0
等效串聯(lián)電感(寄生電感)無(wú)法消除,只要存在引線(xiàn),就會(huì)有寄生電感。這從磁場(chǎng)能量變化的角度可以很容易理解,電流發(fā)生變化時(shí),磁場(chǎng)能量發(fā)生變化,但是不可能發(fā)生能...
2023-04-20 標(biāo)簽:信號(hào)完整性電源完整性寄生電感 1332 0
如何優(yōu)化高速PCB設(shè)計(jì)中的盤(pán)中孔并降低生產(chǎn)與綜合成本呢?
在現(xiàn)代電子設(shè)備的制造過(guò)程中,高速PCB的設(shè)計(jì)變得越來(lái)越重要。隨著科技的不斷發(fā)展,對(duì)設(shè)備性能和速度的需求也在不斷提高。
2024-01-10 標(biāo)簽:PCB設(shè)計(jì)信號(hào)完整性信號(hào)傳輸 1329 0
設(shè)計(jì)醫(yī)療PCB面臨著一些挑戰(zhàn) 醫(yī)療PCB技術(shù)的新興趨勢(shì)
隨著醫(yī)療行業(yè)對(duì)高質(zhì)量醫(yī)療PCB的需求不斷增長(zhǎng),制造醫(yī)療PCB面臨著一系列挑戰(zhàn)。
2023-07-27 標(biāo)簽:電磁兼容PCB設(shè)計(jì)信號(hào)完整性 1318 0
利用時(shí)域和頻域巧解信號(hào)完整性/電源完整性的問(wèn)題
編者注:在分析信號(hào)完整性和電源完整性問(wèn)題時(shí)經(jīng)常會(huì)提到在時(shí)域中分析和在頻域中分析。不管是什么分析,分析都是同一個(gè)對(duì)象。因?yàn)橛械膯?wèn)題在時(shí)域中難以描述,比如能...
2023-05-14 標(biāo)簽:信號(hào)完整性電源完整性時(shí)域 1304 0
技術(shù)資訊 | 信號(hào)完整性測(cè)試基礎(chǔ)知識(shí)
本文重點(diǎn)信號(hào)完整性測(cè)試需要從測(cè)試電路板和原型獲取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并加以分析。在理想的工作流程中,還會(huì)仿真信號(hào)完整性指標(biāo),并將其與實(shí)際測(cè)量值進(jìn)行比較。信號(hào)完整性測(cè)...
2025-04-11 標(biāo)簽:測(cè)試分析儀信號(hào)完整性 1291 0
信號(hào)完整性基礎(chǔ)知識(shí)架構(gòu)
在模擬電路時(shí)期以及模擬向數(shù)字信號(hào)過(guò)渡的初期,由于電路的信號(hào)速度并不高,這個(gè)時(shí)候信號(hào)完整性的問(wèn)題并不突出。
2023-06-21 標(biāo)簽:PCB板信號(hào)完整性Layout 1291 0
早在十幾年前信號(hào)完整性還并沒(méi)有進(jìn)入硬件工程師的視野,工程師對(duì)付干擾、噪聲等問(wèn)題的“三大法寶”就是接地、濾波、屏蔽,這種僅憑工程師的經(jīng)驗(yàn)的做法顯然非常粗放。
2023-06-14 標(biāo)簽:dspPCB設(shè)計(jì)信號(hào)完整性 1283 0
AMD-XilinxFPGA解決傳輸中的信號(hào)完整性方案
LPM模式下應(yīng)用接收的線(xiàn)性濾波器,可衰減低頻信號(hào)分量,放大奈奎斯特頻率附近的分量,并衰減更高頻率,這樣就抵消了通道的低通特性。
2022-12-01 標(biāo)簽:fpgapcb信號(hào)完整性 1282 0
有源差分探頭是一種高性能的示波器探頭,用于測(cè)量差分信號(hào)或單端信號(hào),并提供高保真度的信號(hào)完整性,即使在高帶寬和高頻率的應(yīng)用中也是如此。
2024-05-19 標(biāo)簽:信號(hào)完整性示波器探頭有源差分探頭 1276 0
VOLT配置了三套冷卻系統(tǒng),相信功率轉(zhuǎn)換單元越來(lái)越多的使用,將會(huì)加大對(duì)于整個(gè)模塊熱分析與熱設(shè)計(jì)的難度。
2023-06-28 標(biāo)簽:fpgaemi信號(hào)完整性 1267 0
電壓探頭的帶寬是指探頭可以準(zhǔn)確測(cè)量信號(hào)的最高頻率范圍。帶寬是電壓探頭性能的一個(gè)重要參數(shù),它直接影響到能夠測(cè)量的信號(hào)的類(lèi)型和信號(hào)的保真度。
2024-05-13 標(biāo)簽:放大器信號(hào)完整性電壓探頭 1259 0
理想的連線(xiàn)和現(xiàn)實(shí)的導(dǎo)線(xiàn)是有差別的
我們?cè)O(shè)計(jì)電路圖的時(shí)候,器件管腳之間的連線(xiàn)都是理想化的,但在實(shí)際的電路板上要通過(guò)有一定寬度、長(zhǎng)度、厚度的導(dǎo)線(xiàn)進(jìn)行連接,而且相鄰的導(dǎo)線(xiàn)之間還會(huì)由于電磁作用互...
2023-07-24 標(biāo)簽:電路圖pcb信號(hào)完整性 1253 0
布局要先有預(yù)布局,不要拿到板子就直接就開(kāi)始布局,預(yù)布局可以基于模塊抓取之后,在PCB板內(nèi)進(jìn)行畫(huà)線(xiàn)信號(hào)流向的分析,之后再基于信號(hào)流向分析,在PCB板里面繪...
莫仕的信號(hào)完整性解決方案:優(yōu)化高速數(shù)字信道
在傳輸速度達(dá)到56 Gbps,特別是112 Gbps時(shí),如何控制串?dāng)_、插入損耗、回波損耗和其他對(duì)信道性能產(chǎn)生影響因素,正在對(duì)設(shè)計(jì)要求提出越來(lái)越高挑戰(zhàn)。
2019-07-24 標(biāo)簽:信號(hào)完整性莫仕 1247 0
高速信號(hào)線(xiàn)走線(xiàn)規(guī)則有哪些
在高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中,信號(hào)完整性(SI)是確保系統(tǒng)性能和可靠性的核心要素。高速信號(hào)線(xiàn)的走線(xiàn)規(guī)則對(duì)于維持信號(hào)質(zhì)量、減少噪聲干擾以及優(yōu)化時(shí)序性能至關(guān)重要。本...
2025-01-30 標(biāo)簽:信號(hào)完整性走線(xiàn)高速信號(hào) 1246 0
電阻式位置傳感器的可靠性與其設(shè)計(jì)穩(wěn)健性密切相關(guān)。
2023-12-06 標(biāo)簽:信號(hào)完整性電磁干擾電阻傳感器 1245 0
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