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

串扰的形成

微云疏影 2023-01-24 16:33 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

知识越丰富,对知识的敬畏就越深。思维愈发严谨,说话也愈发谨慎,越来越像个老学究,很难再向初学者那样思路广欢乐多了。而普罗大众喜欢的是简单易懂,所以老舍巴金不如韩寒小四,研究雾霾的专家不如***的***,各种明史学者也敌不过当年明月的一本明朝那些事。但严谨与娱乐也许并不对立,将其结合的最好的应该就是我们伟大的科学家爱因斯坦先生了吧。不信?来张图让大家感受一下。

嗯。大家好,我是Mr.S,上图是我的偶像。不出意外的话串扰将会像反射一样用一系列的文章来说明。在这里小编将尽力用简单的图像来表明串扰的一系列影响,希望大家能耐心的读下去。

集成电路的发展很大一部分是建立在数字信号的发明上,使用数字信号通信大大提高了信道的噪声裕量。以DDR3信号为例,其接收端的判决电平通常为VinH=900mV,VinL=600mV,也就是说,如果输出为标准的0-1.5V信号的话,在信道上能够容忍的噪声裕量达到了600mV,相当于信号电平的40%。这40%的裕量将被反射,损耗,电源噪声,串扰等问题瓜分。

在这里,高速先生抛出第一个结论:大部分数字信号可能比大家想象中的要强壮得多(心のOS:不要再让我们一条信号一条信号的给你们仿真啦!)。

当然,信号的强壮不是我们为所欲为的资本。尽量的提高信号质量与系统的稳定性是我们攻城狮的职责。

如我们一直强调的,信号传输的并不是电压与电流,而是电磁场。通过电场与磁场的不断转换,信号以光速从发送端传到接收端。当信号传输时,走线附近的电磁场分布如下图:

可以看到,大部分的电磁场分布在信号线以及回流路径之间。

当另一根线闯入了这片电磁场区域时:

一部分的电磁场被吸走了。于是串扰出现了。

审核编辑 :李倩

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
  • 集成电路
    +关注

    关注

    5446

    文章

    12469

    浏览量

    372692
  • 数字信号
    +关注

    关注

    2

    文章

    1052

    浏览量

    48965
  • 电源噪声
    +关注

    关注

    3

    文章

    169

    浏览量

    18057
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

    隔离地过孔要放哪里,才能最有效减少高速信号过孔

    ,还是过孔。。。 别急嘛,虽然也还是过孔,但是角度是不同的嘛。今天我们来讲讲两对高速过孔之间的怎么通过合理的规划隔离地过孔放的位置来减少。说白了,我们这篇文章想研究的是两对高速信号的过孔位置定了
    发表于 11-14 14:05

    如何影响信号完整性和EMI

    欢迎来到 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第六篇文章。本文将探讨如何影响信号完整性和 EMI,并讨论在设计中解决这一问题的具体措施。
    的头像 发表于 08-25 11:06 8835次阅读
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>如何影响信号完整性和EMI

    SiC MOSFET并联均流及抑制驱动电路的研究

    SiC MOSFET在并联应用中的安全性和稳定性提出了挑战当SiC MOSFET应用在桥式电路时高速开关动作引发的问题严重影响了系统的可靠性.为了使SiC MOSFET在电路系统中稳定运行本文主要针对并联均流和
    发表于 08-18 15:36 1次下载

    技术资讯 I 哪些原因会导致近端和远端

    本文要点在PCB、集成电路和线缆组件中,最常被提及的现象是接收端器件观测到的远端。带阻滤波器与带通滤波器作用相反:它们能滤除特定频率范围内的干扰信号。带阻滤波器的传递函数可通过
    的头像 发表于 08-08 17:01 5331次阅读
    技术资讯 I 哪些原因会导致近端和远端<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?

    高速AC耦合电容挨得很近,PCB会不会很大……

    觉得恐惧了? 恐惧?恐惧啥呢,那当然是大家都会担心对与对之间的啊,在满足物质生活之后(能塞到PCB板之后),肯定要慢慢开始注重精神生活了!鉴于有不少的粉丝,包括公司设计部的同事都来问过Chris
    发表于 07-22 16:56

    高速AC耦合电容挨得很近,PCB会不会很大……

    大是肯定大的啦!但是设计工程师也很委屈啊:芯片互联动不动就有一百几十对高速信号的AC耦合电容, 首先我得都塞进PCB板去啊,其次的那都是其次了……
    的头像 发表于 07-22 16:44 473次阅读
    高速AC耦合电容挨得很近,PCB<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>会不会很大……

    NEXT(Near-End Crosstalk,近端

    一、什么是NEXT(近端)? NEXT(Near-End Crosstalk,近端)是指在线缆传输信号时,靠近发射端处,相邻线对之间因电磁干扰所产生的
    的头像 发表于 06-23 17:35 1069次阅读

    高频晶振的信号完整性挑战:如何抑制EMI与

    在高速数字电路和射频系统中,高频晶振作为关键的频率源,其信号完整性直接影响整个系统的性能。随着电子技术的飞速发展,晶振的工作频率不断提高,电磁干扰(EMI)与问题日益凸显,成为制约系统可靠性
    的头像 发表于 05-22 15:35 667次阅读
    高频晶振的信号完整性挑战:如何抑制EMI与<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>

    OLI-P——分布式偏振测量利器

    在保偏光纤系统中,偏振是导致性能劣化的核心因素之一。传统偏振检测手段仅能获得链路整体消光比,而分布式偏振测量通过连续、高精度地捕捉整条光纤链路的偏振耦合分布,成为保障系统可靠性
    的头像 发表于 05-15 17:37 451次阅读
    OLI-P——分布式偏振<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>测量利器

    电子产品更稳定?捷多邦的高密度布线如何降低影响?

    在高速PCB设计中,信号完整性、、信号损耗等问题直接影响电路板的性能稳定性。随着5G通信、服务器、高速计算、汽车电子等行业对高频、高速信号传输的需求增加,如何优化PCB布线以降低**信号衰减
    的头像 发表于 03-21 17:33 722次阅读

    PCB设计距离一样时,你们知道电路板两对过孔怎么摆最小吗?

    的文章中,例如(链接《过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心》)描述了单对过孔自身的设计对性能的影响。那我们这篇文章就来讲讲如何做好两个过孔之间的PCB这个老大难的问题哈。 相比于
    发表于 02-26 09:40

    怎么样尽量降低ADC122s021两路之间的问题?

    我在使用ADC122s021的时候发现,模拟输入驱动需要一个低阻抗的源,这样可以减小失真度,请问则个低阻抗源的抵抗范围是多少比较合适?现在我使用OPA2376来驱动这两路信号,OPA2376的开关输出电阻式150欧,请问是否可行?另外,怎么样尽量降低ADC122s021两路之间的
    发表于 01-23 08:30

    ADC电路的怎么解决?

    ,ADC是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除
    发表于 01-07 06:15

    ADS1299在使用过程中,发现,8个通道之间信号发生

    ADS1299在使用过程中,发现,8个通道之间信号发生,比如一个通道接入信号发生器,其他空置的通道也会接收到,同样的信号。通道输入是否要加运放?
    发表于 12-23 18:17

    DAC8568输出时,各个通道之间有问题如何解决?

    DAC8568输出时,各个通道之间有 问题,如何解决?
    发表于 12-13 15:39