0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

串扰问题产生的机理

h1654155971.8456 来源:YXQ 2019-08-14 11:52 次阅读

随着电子技术的不断发展,在高速电路中信号的频率的变高、边沿变陡、电路板的尺寸变小、布线的密度变大,这些因素使得在高速数字电路的设计中,信号完整性问题越来越突出,其已经成为高速电路设计工程师不可避免的问题。

串扰是指有害信号从一个网络转移到另一个网络,它是信号完整性问题中一个重要问题,在数字设计中普遍存在,有可能出现在芯片PCB板、连接器芯片封装和连接器电缆等器件上。

如果串扰超过一定的限度就会引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。因此了解串扰问题产生的机理并掌握解决串扰的设计方法,对于工程师来说是相当重要的。

串扰问题产生的机理

串扰是信号在传输线上传播时,由于电磁耦合而在相邻的传输线上产生不期望的电压或电流噪声干扰,信号线的边缘场效应是导致串扰产生的根本原因。

为了便于分析,下面介绍几个有关的概念。

如图1所示,假设位于A点的驱动器是干扰源,而位于D点的接受器为被干扰对象,那么驱动器A所在的传输线被称之为干扰源网络或侵害网络(Agreessor),相应的接收器D所在的传输线网络被称之为静态网络或受害网络。

静态网络靠近干扰源一端的串扰称为近端串扰(也称后向串扰),而远离干扰源一端的串扰称为远端串扰(或称前向串扰)。由于产生的原因不同将串扰可分为容性耦合串扰和感性耦合串扰两类。

图1:两条传输线的耦合

1.1容性耦合机制

当干扰线上有信号传输时,由于信号边沿电压的变化,在信号边沿附近的区域,干扰线上的分布电容会感应出时变的电场,而受害线处于这个电场里面,所以变化的电场会在受害线上产生感应电流。

可以把信号的边沿看成是沿干扰线移动的电流源,在它移动的过程中,通过电容耦合不断地在受害线上产生电流噪声。

由于在受害线上每个方向的阻抗都是相同的,所以50%的容性耦合电流流向近端而另50 9/6则传向远端。

此外,容性耦合电流的流向都是从信号路径到返回路径的,所以向近端和远端传播的耦合电流都是正向的。

对于近端容性耦合串扰,随着驱动器输出信号出现上升沿脉冲,流向近端的电流将从零开始迅速增加,当边沿输入了一个饱和长度以后,近端电流将达到一个固定值。

另外,流向近端的耦合电流将以恒定的速度源源不断地流向近端,当上升沿到达干扰线的接收端,此上升沿会被接受吸收,不再产生耦合电流信号,但是受害线上还有后向电流流向受害线的近端,所以近端的耦合电流将持续两倍的传输延迟。

对于远端容性耦合串扰,由于信号的边沿可看成是移动的电流源,它将在边沿的附近区域产生经互容流进受害线的耦合电流,而产生的耦合电流将有50%与干扰线上的信号同向而且速度相同地流人远端,因此随着干扰线上信号的传输,在受害线上将不断地产生的前向耦合电流而且和已经存在的前向耦合电流不断地叠加,并一同传向远端。

由于串扰只在信号的边沿附近区域产生,流向远端的耦合电流的持续时间等于信号的跃变时间。具体的容性耦合如图2所示。

图2:前向传播和后向传播的互容耦合

1.2感性耦合机制

当信号在于扰线上传播时,由于信号电流的变化,在信号跃变的附近区域,通过分布电感的作用将产生时变的磁场,变化的磁场在受害线上将感应出噪声电压,进而形成感性的耦合电流,并分别向近端和远端传播。

与容性耦合电流不一样的是,感性耦合电流的方向与干扰线上信号传播的方向是反向的,向近端传输时,电流回路是从信号路径到返回路径,而向远端传输时,电流回路则是从返回路径到信号路径。

对于近端感性耦合串扰,其特征与近端容性耦合串扰非常相似,也是从零开始迅速增加,当传输长度大于等于饱和长度以后,将稳定在一个固定值,持续时间是两倍的传输延迟。

因为流向近端的感性耦合电流与容性耦合电流同向,所以两者将叠加在一起。

对于远端感性耦合串扰,感性耦合噪声与干扰线上信号边沿的传播速度相同,而且在每一步将会耦合出越来越多的噪声电流,持续的时间等于信号跃变的时间。

但是由于电流流向与远端容性耦合电流是反向的,所以到达受害线远端接收器的耦合电流是两者之差,具体的感性耦合如图3所示。

图3:前向和后向传播的互感耦合

1.3互感和互容的混合效应

一般地,在完整的地平面上,容性和感性的耦合产生的串扰电压大小相等,因此远端串扰的总噪声由于容性和感性耦合的极性不一样而相互抵消。

在带状线电路更能够显示两者之间很好的平衡,其远端耦合系数极小,但是对于微带线路,由于与串扰相关的电场大部分穿过的是空气,而不是其他的绝缘材料,因此容性串扰比感性串扰小,导致其远端串扰系数是一个小的负数。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电子技术
    +关注

    关注

    18

    文章

    814

    浏览量

    54844
  • 串扰
    +关注

    关注

    4

    文章

    183

    浏览量

    26786

原文标题:西安站 || EDA365电子硬件技术研讨会重要通知

文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高速数字电路设计串扰问题产生机理原因

    串扰在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了串扰的特性,总结出以下减少串扰的方法。
    发表于 06-13 10:41 1014次阅读
    高速数字电路设计串扰问题<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>原因

    详细分析信号反射产生机理和现象

    高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一 严重的反射将破坏信号完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。
    的头像 发表于 09-25 15:10 5185次阅读
    详细分析信号反射<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>和现象

    高速电路中串扰产生机理和解决方法

    随着电子技术的不断发展,在高速电路中信号的频率的变高、边沿变陡、电路板的尺寸变小、布线的密度变大,这些因素使得在高速数字电路的设计中,信号完整性问题越来越突出,其已经成为高速电路设计工程师不可避免的问题。
    的头像 发表于 10-26 10:01 1470次阅读
    高速电路中串扰<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>和解决方法

    绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制

    上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
    的头像 发表于 12-11 11:03 595次阅读
    绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制

    高速PCB布局的分析及其最小化

    机理,并且在设计中应用恰当的方法,使产生的负面影响最小化。         2.高频数字信号
    发表于 03-20 13:56

    原创|SI问题之

    。随着系统向更小型化及更高速度方向发展,对系统设计的影响也显著加大了,设计工程师必须了解产生
    发表于 10-10 18:00

    高速数字系统的问题怎么解决?

    问题产生机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
    发表于 04-25 08:56

    语音信号产生原理及应用

    从人类语音产生机理出发,介绍了语音信号的特征和语音信号的语谱图,引出了语音信号的产生模型。同时讨论了在语音信号产生的模型应用中,线性预测编码方法及语音
    发表于 11-13 17:19 49次下载

    误码特性,误码产生机理及解决办法

    误码特性,误码产生机理及解决办法
    发表于 03-19 17:10 2115次阅读

    高频开关电源中EMI产生机理及其抑制方法

    本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生机理及其抑制方法。
    发表于 07-12 15:10 4375次阅读
    高频开关电源中EMI<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>及其抑制方法

    电网过电压产生机理_电网过电压产生的原因及保护措施

    变压器是电网变换电压和传送电能的电气设备,是电网向用户供电的载体,变压器的安全可靠运行情系万家灯火。
    的头像 发表于 02-22 20:31 1.2w次阅读

    变频器谐波产生机理及抑制干扰的对策

    变频器谐波干扰途径还是与一般无线电干扰一样分传导和辐射,在传导的过程中,与变频器输出线平行敷设的导线又会产生电磁耦合形成感应干扰;变频器输出侧谐波又会辐射,对附近的无线电设备产生干扰,其干扰途径如图1所示。
    发表于 07-31 17:35 2383次阅读

    开关电源纹波产生机理和解决方案

    常规AC/DC,关电源的工作模式是把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由开关变压器隔离并升、降压,经高频二极管整流滤波后以直流电输出。开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
    的头像 发表于 08-20 17:44 7324次阅读
    开关电源纹波<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>和解决方案

    串音产生机理和改善方式

    传输线理论来源:在信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.
    的头像 发表于 10-24 10:06 3753次阅读

    串扰问题产生机理和解决方法

    随着电子技术的不断发展,在高速电路中信号的频率的变高、边沿变陡、电路板的尺寸变小、布线的密度变大,这些因素使得在高速数字电路的设计中,信号完整性问题越来越突出,其已经成为高速电路设计工程师不可避免的问题。
    的头像 发表于 09-04 09:47 385次阅读
    串扰问题<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>机理</b>和解决方法