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文檔簡介
前 第1章基本原 頻率和時 時間和距 普通電 普通電 共模電 共模電 對于低速數(shù)字電路設計,這本書沒有什么用,因為低速電路中,'0'、'1'都是很干凈的。1章:響。這些無源器件包括導線、電路板和組成數(shù)字產(chǎn)品的集成電路。在低速設計中,這些部件單純的只是電路的一部分,根本不用多做考慮,可是在高速設計中,這些部件對電路的性能有著直接的影響。如果一個正弦波的頻率是10-12HZ,也就是說他完成一個周期需要30000年。這樣的一個波入是隨機的。在這個例子中10-90%上升時間叫做Tr,是時鐘周期的1%。 式子中:Fknee:拐彎頻率Tr:脈推論1、所有對低于或等于Fknee的頻率響應都是均勻的電路,能夠不失真的傳輸相應的數(shù)當我們使用kekne部使用kne圖 我們知道一個電路的高頻響應影響它的瞬件處理(比如上升時間)。而低頻響應則影響電路的長時間處理(比如一個長的穩(wěn)定脈沖)。圖1.2顯示了一個電路的高低頻響應特性。我們從特殊頻率點Fknee分析圖1.2,在頻率Fknee時電容C的電抗是:1/C2πFknee。我們可 Fknee=0.5/表1.1電信號在不同中的傳輸延PCB走線周圍的電場是全部都在板上的,因而使得FR-4的絕緣系數(shù)典型值為4.5。而最外層PCB走線由于與空氣接觸使得絕緣系數(shù)在1和4.5之10KHECL信號的上升沿,這些門的上升時間約為1.0ns,當信號在FR-4內(nèi)部走線上傳輸時,上升圖1.3畫出了一系列沿著10英寸直導線的傳輸電位圖。在左邊輸入一個1ns的上升沿,脈沖升時間大小比值作為區(qū)分特征。對于PCB點對點和總線走線,如果線長度小于信號傳輸有效長度圖 上升沿長度:L=上升時間/帶寬。根據(jù)不同的廠家可能引入的概念是3-dBRMS(等價噪音)。不管是那種情時間,這里的常數(shù)K從0.36變化到0.55,取決于不同的脈沖類型,跟3.6式子比起來有稍微增大:師使用變換,一種專門的SPICE仿真使用線性微分方程,而數(shù)字工程師則一般使用階躍圖1.4示意了一個雙端器件的典型的階躍響應測量方法。用一個輸出阻抗為Rs歐姆的階躍圖 圖 圖 例子 圖1.6(UT)0.5*0.7層之上0.08-1.-o阻,同時還串了一個1K電阻來驅(qū)動DUT。1K電阻把DUT和信號源開來了。使得驅(qū)動源的輸出在信號發(fā)生器的輸出串50歐姆的電阻,降低由于Testjig與信號源輸出阻抗不可避免的失配而導致的在源電纜上的來回反射。使用backtermination可以削弱源信號的反射,首先是在它從testjig反射回來的時候,然后是從信號源的backtermination電阻反射并返回測量設備時。backtermination雖電阻作為21:1這樣安排的好處在后面的示波器探頭一節(jié)中有介紹。輸入輸出電纜的長度都使用的示波器是TEK11403,自動記錄的波形10-90%上升時間是818ps,測得的幅值是圖 圖 圖1.9的光標是波形的63%上升時間處,可以讀出來,從開始到這點的時間是23.5ns,由于 圖1.9使用63圖1.1030(TL0歐姆)0((圖1.10圖1.11例子 圖1.12500歐姆電容測試裝置的開環(huán)電路響應圖1.13是7.6歐姆測試裝置的等效電路。圖1.137.6歐姆測試裝置的等價電根據(jù)測得的衰減常數(shù),利用關系式可以算出DUT 圖1.157.6 注入到電路B的電流與電路A的電壓變化成正比,如下 直接用乘以對地阻抗即可。這個假設忽略了其它電路對共模電容的影響。 ,固定的上升時間為,接收電路B的阻抗為 ,和驅(qū)動信號波形的上升時間,然后得到乘 在這個電的總干擾。假設每個干擾是2%,旁邊共有5個干擾源,那么TTL電路中的干擾電壓可1.16 圖1.17兩個1/4w共模電 圖1.182、在電流環(huán)B中我們可以計算出由A過來的磁場大小,穿過B的磁場強度成為“磁通量”,圖1.19共模電感的耦合過程的4生翻轉(zhuǎn)。對于A也是一樣。如果通過B的磁通量正好與B的方向平行,這時候通過B的磁通量會是 ,固定
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