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

如何在高速信号中降低符号间干扰

jf_pJlTbmA9 2023-11-27 15:29 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

本文要点:

即使进行了完美的阻抗匹配,所有传输线也都会存在某些信号完整性问题。

由于损耗、色散和寄生组件而经常出现的一个问题是符号间干扰。

这种信号完整性问题会导致比特流中的错误,但谨慎的通道设计和驱动器/接收器选择可以有效减少错误。

可能影响 PCB 信号完整性的问题列表很长,但在高速通道中特别应该诊断的一种问题是:符号间干扰。这种特定的信号完整性问题涉及比特流中信号之间的干扰,就像其名称所示。那么,是什么导致了这种信号完整性问题?如何减少符号间干扰?

这个问题通常在电信环境中讨论,但是在 PCB 中也会出现类似的效应。虽然我们永远无法完全从 PCB 中消除信号完整性问题(包括符号间干扰),但可能可以将符号间干扰减少到在典型测量中不会被注意到的程度。本文将讨论如何在高速通道中减少符号间干扰。

1. 什么导致符号间干扰?

符号间干扰是与数位比特流或用于信号标准(如PAM-4)的脉冲流有关的问题。所有有限带宽信道都将显示符号间干扰,而每个电气通道都是到某个高频率的有限带宽。

wKgaomVdeG6ABd7MAAoCal0lC5M494.png

此信号分析仪测量结果显示了极端的符号间干扰

数字信号流被接收器读取时,其中一个信号会干扰后续的信号,这种现象被称为符号间干扰。

电信系统,特别是无线系统

符号间干扰通常是由于信号的副本以不同的时间到达接收器所造成的多径效应引起的。就算是对于具有互连和数位位元流的松散布线 PCB 而言,也可能存在符号间干扰问题。

数位信道

位元串流可能会出现一些问题,导致符号间干扰,包括:

轻微阻抗不匹配引起的反射

相位失真引起的拉伸脉冲(由基板中的色散引起)

接收器输入处看到的慢脉冲响应(由负载电容引起)

极端的抖动,平均抖动时间与信号的UI相当(这种情况很少见)

符号间干扰可能听起来有点玄乎,但在时域波形中很容易被发现。尽管它是由频域问题(有限带宽)引起的,但在时域中可以很容易地看到它。

2. 诊断符号间干扰

符号间干扰可以在眼图中看到,如下图所示。只要在 PCB 上放置测试夹具,大多数高带宽示波器或数字信号分析仪都可以用来收集此测量数据。

wKgZomVdeHGAYILCAAUuyjDH9PE505.png

眼图显示符号间干扰

一个完美的眼图会有完全重迭的信号,没有任何抖动(水平上升时间变化)或噪声(信号电平变化)。在上面的图像中,当我们看到波浪状的信号行为重迭在高电平和低电平之间时,就会出现符号间干扰。抖动表现为信号上升时间的水平变化。

3. 在 PCB 板层级上如何减少符号间干扰

在上述清单中的四个要点中,只有前三个非常常见。关于第四点有关抖动的问题,由于功率稳定性的微小变化,总会存在一些抖动。然而,类似 UI 一样巨大的抖动并不常见,除了很可能是高 PDN 阻抗之外的多个问题也导致了非常大的抖动。

如果要减少符号间干扰,需要着重于三个方面:阻抗不匹配、色散和缓慢的脉冲响应。以下表格概述了一些方法:

wKgaomVdeHKAJvsBAAFwlnghl6A169.jpg

选择更少色散的 PCB 层压板和具有更小负载电容的组件等解决方案只能解决部分问题。对于高数据速率信道,最好的解决方案是确保极其精确的阻抗匹配并添加延迟时间。编程延迟到位元流中的解决方案将降低总数据速率,但也会降低误码率。

对于阻抗不匹配,请记住——

我们只需要关注一定范围内匹配阻抗(通常是几个GHz)即可。

还有两种方式可以强制接收器完全忽略由符号间干扰引起的信号电平的干扰 UI 变化,即遵循 Nyquist ISI标准并使用均衡技术。

Nyquist ISI 标准

有一种特定的取样率可以在接收器组件中使用,以便恢复的信号完全不受符号间干扰的影响。当接收器读出具有以下特性的数字脉冲流时,就可以满足Nyquist ISI 准则:

wKgZomVdeHmAD5ZWAABRyzYXpz4661.jpg

Nyquist ISI 标准

在这里,Tb 是数据流的位元率。这个方程式表明,当接收机恰好以比特率进行采样时,只要比特波形在任何其他采样时间都为0,它始终会准确锁定到所发送的位的真实值。通过精确地塑造所传输的波形,可以实现这种性质,需要使用脉冲整形滤波器

均衡

采用均衡化方案,如分布反馈均衡化,旨在通过估算算法恢复信号质量。这将理想地消除可能叠加在接收信号上的符号间干扰或其他噪声。但是,均衡化不是只需“添加”到组件中即可。它是使用特定电路实现的,该电路内置于组件中。新一代 DDR 和 PCIe 正是在接收端使用均衡化,我们可以期待在未来其他信令标准的下一代中更加标准化。

审核编辑 黄宇

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
    pcb
    +关注

    关注

    4391

    文章

    23741

    浏览量

    420639
  • 干扰
    +关注

    关注

    0

    文章

    215

    浏览量

    28101
  • 高速信号
    +关注

    关注

    1

    文章

    262

    浏览量

    18458
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

    如何降低环境干扰强度对谐波检测设备准确性的影响?

      降低环境干扰强度对谐波检测设备准确性的影响,需围绕 “ 阻断干扰传播路径→优化设备自身抗扰能力→修正干扰导致的误差→合理布局规避干扰
    的头像 发表于 10-13 17:32 533次阅读

    极细同轴线束在高速传输应用如何控制和降低信号衰减?

    极细同轴线束在高速传输确实存在信号衰减问题,但这并不是决定性限制因素。只要在材料选择、阻抗控制和结构设计上合理规划,完全可以满足高带宽应用对稳定性的要求。
    的头像 发表于 09-07 14:51 905次阅读
    极细同轴线束在<b class='flag-5'>高速</b>传输应用<b class='flag-5'>中</b>如何控制和<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>信号</b>衰减?

    极细同轴线束(micro coaxial cable)是如何降低干扰的?

    极细同轴线束通过同轴结构的屏蔽作用、阻抗一致性设计以及多层屏蔽与接地策略,有效降低了外部与内部的电磁干扰,保障了高速信号传输的稳定性与可靠性。它不仅解决了
    的头像 发表于 08-28 13:23 955次阅读
    极细同轴线束(micro coaxial cable)是如何<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>干扰</b>的?

    高速信号传输为什么要用极细同轴线束?

    高速信号传输之所以选择极细同轴线束,核心原因在于它兼顾了信号完整性、抗干扰能力、柔性布线和高速特性。它既能满足现有的
    的头像 发表于 08-22 18:19 1260次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>传输为什么要用极细同轴线束?

    如何排除 USB 协议分析仪测试干扰源?

    降低低频纹波。 无线信号干扰USB 3.x设备在Wi-Fi路由器旁传输时丢包率上升30%将设备移至2米外,或用铝箔包裹USB电缆屏蔽层。 固件时序错误DUT在CONTROL_TRANSFER
    发表于 08-01 15:00

    共模信号、差模信号干扰抑制全解析

    在电气系统信号干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共模信号与差模信号的特性、干扰
    的头像 发表于 07-28 15:07 1639次阅读
    共模<b class='flag-5'>信号</b>、差模<b class='flag-5'>信号</b>及<b class='flag-5'>干扰</b>抑制全解析

    信号何在PCB传播

    为电磁兼容性(EMC)设计印刷电路板(PCB)时,需要从电磁场和电流的角度深入理解信号传播。这些概念之所以重要,是因为它们帮助我们设计出电磁场辐射低、对外部辐射或干扰敏感度低的 PCB。
    的头像 发表于 06-09 16:08 4564次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>如<b class='flag-5'>何在</b>PCB<b class='flag-5'>中</b>传播

    是德N5173B信号发生器在EMC测试干扰信号精准复现技巧

    具备宽频段覆盖、高精度调制和灵活的信号生成能力,成为EMC实验室复现干扰信号的重要工具。掌握其使用技巧,可有效提升测试的精准性和效率。   二、
    的头像 发表于 06-03 16:09 584次阅读
    是德N5173B<b class='flag-5'>信号</b>发生器在EMC测试<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>信号</b>精准复现技巧

    时源芯微 开关电源电磁干扰的控制技术

    要有效解决开关电源的电磁干扰问题,可从以下三个关键方面着手:其一,降低干扰源产生的干扰信号强度;其二,阻断
    的头像 发表于 05-20 16:50 501次阅读
    时源芯微 开关电源电磁<b class='flag-5'>干扰</b>的控制技术

    电子产品更稳定?捷多邦的高密度布线如何降低串扰影响?

    高速PCB设计信号完整性、串扰、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、
    的头像 发表于 03-21 17:33 717次阅读

    高速信号如何判定?常见的高速信号有哪些?

    随着信息技术的飞速发展,高速信号在互联网传输、计算机内部通信、移动通信及卫星通信等领域中广泛应用。那么,如何判定一个信号是否为高速信号呢?,
    的头像 发表于 02-11 15:14 1280次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>如何判定?常见的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>有哪些?

    高速信号线走线规则有哪些

    高速数字电路设计信号完整性(SI)是确保系统性能和可靠性的核心要素。高速信号线的走线规则对于维持
    的头像 发表于 01-30 16:02 2280次阅读

    高速信号走线越短越好吗为什么

    高速数字电路设计信号走线的长度是一个至关重要的考量因素。随着数据传输速率的不断提升,信号完整性、时序准确性和系统可靠性等方面的挑战也随之增加。本文将深入探讨
    的头像 发表于 01-30 15:56 1376次阅读

    深度解析:PCB高速信号传输的阻抗匹配与信号完整性

    一站式PCBA智造厂家今天为大家PCB设计什么是高速信号?PCB设计为什么高频会出现信号失真。在电子设备制造
    的头像 发表于 12-30 09:41 1172次阅读

    差分信号高速通信中的作用

    相反。这种信号形式具有独特的抗干扰能力和高信号完整性。 二、差分信号高速通信中的具体作用 减少电磁干扰
    的头像 发表于 12-25 17:25 1687次阅读