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
会员中心
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

差分信号在PCB设计的处理方法

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。

什么是差分信号

差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差 180 度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。

pIYBAGAIpw2AMruMAAAuTrKTHRE491.jpg

差分信号与单端信号的区别

单端信号指的是用一个线传输的信号,一根线没参考点怎么会有信号呢?参考点就是地啊。也就是说,单端信号是在一跟导线上传输的与地之间的电平差。那么当你把信号从 A 点传递到 B 点的时候,有一个前提就是 A 点和 B 点的地电势应该差不多是一样的。

o4YBAGAIp0uAO5KGAAAcs0WHlzM392.jpg


差分信号指的是用两根线传输的信号,传输的是两根信号之间的电平差。当你把信号从 A 点传递到 B 点的时候,A 点和 B 点的地电势可以一样也可以不一样,但是 A 点和 B 点的地电势差有一个范围,超过这个范围就会出问题了。

pIYBAGAIp4iAF12rAAAjl1Ub3Qg228.jpg


一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统地被用作电压基准点。当地当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。

另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了 - 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平。这两个跷跷板用一对标识为 V+和 V- 的导线来表示。当 V+>V- 时,信号定义成正极信号,当 V+


差分信号的优点

优点一,相对于单端信号,差分信号减小了潜在的电磁干扰(EMI)。使用差分方式传输,信号的电压峰峰值会被放大了一倍,但是单根线上的电流却保持不变。如果采用传统的单线传输方式,在驱动相同的信号时,更容易造成 EMI 问题。

优点二,差分信号的值很大程度上与“地”的精确值无关,能很好的抵抗电源的干扰。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内地的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与地的精确值无关,而在某一范围内。假如两条信号都收到同样的(同向、等幅度)的干扰信号,由于接收端是对接收的两条线信号进行减法处理,因此干扰信号会被基本抵消。也就是说,一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但是它却能够对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。

优点三,差分对内每根信号都有自己的返回路径,能够减轻信号跨分割带来的影响。单线跨分割对传输线的影响很大,差分线对跨分割就不是那么敏感,主要原因就是,差分对两线可以互为参考,两根线可以相互作为返回路径。

差分信号在做 pcb 设计时的处理方法

一般我们在做 PCB 设计时,习惯的硬件命名上,会在差分信号的信号名尾部加“+”和“-”或者“P”和“N”作为标识,大家可以通过命名来识别差分信号。常规的差分信号处理方法是:

1、 差分信号走线要耦合处理,就是 2 根信号线在 PCB 设计时是紧挨着的,不允许分开走线,如下图示。


2、一对差分信号的 2 根信号线之间需要做等长处理,等长范围为 5mil,等长不需要做到更小,有仿真验证,等长范围做到 5mil 以下(1mil)并不能对信号质量有很大提升。等长处理的位置选择在产生长度误差的地方,等长需要做小波浪处理。如下图示。

审核编辑:何安

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
  • PCB设计
    +关注

    关注

    396

    文章

    4907

    浏览量

    94006
  • 差分信号
    +关注

    关注

    4

    文章

    405

    浏览量

    28868
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    单片机的分信号到底是什么?

    电路板中会看到分信号的电路排得非常的近而且紧密的平行线。因为分信号传输过程中难免不遇到其他的干扰
    发表于 11-12 06:44

    分信号与单端信号接线时要注意什么?

    本文介绍了输出单端信号分信号的设备与采集设备之间应该怎样接线。
    的头像 发表于 06-17 15:50 1518次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>与单端<b class='flag-5'>信号</b>接线时要注意什么?

    小白必看!单端信号分信号的区别是什么?

    单端信号分信号的主要区别在于信号传输方式、抗干扰能力、适用场景等方面。 ‌单端信号‌:适用于短距离、低速、低成本的传输场景,如音频、视
    的头像 发表于 04-15 16:23 1001次阅读
    小白必看!单端<b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的区别是什么?

    ADS5407的外围电路设计中,其分信号输入所需要的单端转分信号有专用芯片吗?

    ADS5407的外围电路设计中,其分信号输入所需要的单端转分信号有专用芯片吗,还是根据自己的要求选择任意芯片都可以?我设计的原理图中
    发表于 01-17 08:08

    分信号传感器中的应用案例

    分信号传感器中的应用广泛,以下是一些具体的应用案例: 一、分霍尔效应传感器 原理 :分霍尔效应传感器利用霍尔效应来检测磁场的变化。与
    的头像 发表于 12-26 09:26 1896次阅读

    分信号与串行通信的关系 分信号接收器的工作原理

    分信号是一种信号传输方式,它通过比较两个信号之间的差异来传输信息。串行通信中,
    的头像 发表于 12-26 09:22 1631次阅读

    分信号与共模信号的比较

    高速数字通信和信号处理领域,信号的传输方式对于系统的性能有着至关重要的影响。分信号和共模
    的头像 发表于 12-26 09:20 1849次阅读

    分信号音频设备中的实现

    分信号是一种信号传输方式,它通过比较两个信号的电压来传输信息,而不是使用单一信号的绝对电压值
    的头像 发表于 12-26 09:19 2176次阅读

    分信号信号完整性的影响

    现代电子系统中,信号完整性(SI)是一个至关重要的考量因素,尤其是高速数据传输和复杂电路设计中。分信号作为一种有效的
    的头像 发表于 12-25 18:21 1636次阅读

    分信号嵌入式系统中的应用

    分信号嵌入式系统中的应用十分广泛,特别是需要长距离传输、高抗干扰性以及多设备连接的场景中。以下是对
    的头像 发表于 12-25 18:13 1402次阅读

    分信号线的选择与处理

    分信号线的选择与处理对于确保高速通信系统的稳定性和可靠性至关重要。以下是对分信号线选择与处理
    的头像 发表于 12-25 18:05 2226次阅读

    分信号高速通信中的作用

    分信号高速通信中发挥着至关重要的作用。以下是对分信号高速通信中作用的介绍: 一、
    的头像 发表于 12-25 17:25 1687次阅读

    分信号的优点和缺点

    分信号的优点和缺点 现代电子通信领域,信号的传输质量和可靠性至关重要。分信号作为一种有效的
    的头像 发表于 12-25 17:23 2022次阅读

    分信号传输中的噪声抑制

    高速通信和电子系统中,信号的完整性对于系统性能至关重要。分信号传输作为一种有效的信号传输方式,因其出色的噪声抑制能力而受到青睐。
    的头像 发表于 12-25 17:21 1573次阅读

    采用PGA281可编程运放对小信号进行放大,由于PGA281输出的是分信号,如何对分信号进行有源滤波呢?

    、采集部分AD与FPGA之间的通信接口也是分信号,参考TI数据采集解决方案,准备将AD与FPGA之间的分通信线也进行隔离,现在就是没找到隔离差分信号的器件,难道要将
    发表于 12-25 07:46