精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

數字信號技術:串擾是如何形成的?

454398 ? 來源:一博科技 ? 作者:陳德恒 ? 2021-04-19 11:02 ? 次閱讀

知識越豐富,對知識的敬畏就越深。思維愈發嚴謹,說話也愈發謹慎,越來越像個老學究,很難再向初學者那樣思路廣歡樂多了。而普羅大眾喜歡的是簡單易懂,所以老舍巴金不如韓寒小四,研究霧霾的專家不如柴靜的穹頂之下,各種明史學者也敵不過當年明月的一本明朝那些事。但嚴謹與娛樂也許并不對立,將其結合的最好的應該就是我們偉大的科學家愛因斯坦先生了吧。不信?來張圖讓大家感受一下。

嗯。大家好,我是Mr.S,上圖是我的偶像。不出意外的話串擾將會像反射一樣用一系列的文章來說明。在這里小編將盡力用簡單的圖像來表明串擾的一系列影響,希望大家能耐心的讀下去。

集成電路的發展很大一部分是建立在數字信號的發明上,使用數字信號通信大大提高了信道的噪聲裕量。以DDR3信號為例,其接收端的判決電平通常為VinH=900mV,VinL=600mV,也就是說,如果輸出為標準的0-1.5V信號的話,在信道上能夠容忍的噪聲裕量達到了600mV,相當于信號電平的40%。這40%的裕量將被反射,損耗,電源噪聲,串擾等問題瓜分。

02.png

在這里,高速先生拋出第一個結論:大部分數字信號可能比大家想象中的要強壯得多(心のOS:不要再讓我們一條信號一條信號的給你們仿真啦?。?/p>

當然,信號的強壯不是我們為所欲為的資本。盡量的提高信號質量與系統的穩定性是我們攻城獅的職責。

如我們一直強調的,信號傳輸的并不是電壓與電流,而是電磁場。通過電場與磁場的不斷轉換,信號以光速從發送端傳到接收端。當信號傳輸時,走線附近的電磁場分布如下圖:

03.png

04.png

可以看到,大部分的電磁場分布在信號線以及回流路徑之間。

當另一根線闖入了這片電磁場區域時:

05.png

一部分的電磁場被吸走了。于是串擾出現了。

編輯:hfy

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • DDR3
    +關注

    關注

    2

    文章

    274

    瀏覽量

    42179
  • 數字信號
    +關注

    關注

    2

    文章

    951

    瀏覽量

    47513
  • 電磁場
    +關注

    關注

    0

    文章

    789

    瀏覽量

    47229
  • 接收端
    +關注

    關注

    0

    文章

    20

    瀏覽量

    8489
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    信號完整性之哪來的?

    我們經常聽說PCB走線間距大于等于3倍線寬時可以抑制70%的信號間干擾,這就是3W原則,信號線之間的干擾被稱為
    的頭像 發表于 04-18 11:06 ?1342次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b>完整性之哪來的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>?

    什么是?如何減少

    通常以斷斷續續或不易重現的方式發生,對于工程師來說, 盡早解決 PCB 上發生的所有原因非常重要。 會對時鐘信號、周期和控制
    的頭像 發表于 05-23 09:25 ?5994次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>?如何減少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>?

    信號介紹

    信號(Crosstalk)是指在信號傳輸過程中,一條信號線上的信號對相鄰
    的頭像 發表于 09-12 08:08 ?1053次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b>的<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>介紹

    數字光端機傳輸的是數字信號

    、易衰減、易老化的、售后服務麻煩等問題使得模擬光端機逐漸隨著新技術的出現,市場和應用走向了下坡路。 數字光端機解決了模擬光端機的傳輸容量少、業務能力少、信號易衰減、易
    發表于 05-29 15:42

    ADC電路顯示信號

    是ADI的SAR型 18位單通道全差分輸入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU將數字信號處理之后再畫到顯示屏上顯示實時波形。 調試發現顯示的信號,表現為某一路
    發表于 09-06 14:32

    形成的根源在于耦合 - 容性耦合和感性耦合

    電容會進一步減小,這種現象正是使用隔離底線抑制的出發點之一。圖2.容性耦合(Capacitive coupling)感性耦合如果一條走線上有數字信號傳輸,在信號電平跳變過程中,即
    發表于 12-24 11:56

    高速電路設計中反射和形成原因是什么

    高速PCB設計中的信號完整性概念以及破壞信號完整性的原因高速電路設計中反射和形成原因
    發表于 04-27 06:57

    數字信號的基帶傳輸

    數字信號的基帶傳輸4.1  數字基帶信號 4.2  數字基帶傳輸系統 4.3  無碼間
    發表于 10-22 13:29 ?0次下載

    什么是它的形成原理是怎樣的

    信號完整性中最基本的現象之一,在板上走線密度很高時的影響尤其嚴重。我們知道,線性無緣系統滿足疊加定理,如果受害線上有
    發表于 09-18 15:10 ?1.5w次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>它的<b class='flag-5'>形成</b>原理是怎樣的

    信號完整性系列之“

    本文主要介紹的概念,及其FEXT、NEXT等,以及的消除措施。
    的頭像 發表于 10-19 17:54 ?6959次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b>完整性系列之“<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>”

    如何解決EMC設計中的問題?

    義: 攻擊者=高振幅+高頻+短上升時間 受害者=低振幅+高阻抗? 某些信號由于其性質或在電路中的功能而對特別敏感,這些信號是潛在的
    的頭像 發表于 12-25 15:12 ?2357次閱讀

    是怎么形成的呢?

    發生在信號的邊沿時,其作用效果類似于影響了信號的傳播時間,比如下圖所示,有3根信號線,前兩根等時傳播,第三根
    的頭像 發表于 12-12 11:01 ?1214次閱讀

    形成

    集成電路的發展很大一部分是建立在數字信號的發明上,使用數字信號通信大大提高了信道的噪聲裕量。以DDR3信號為例,其接收端的判決電平通常為VinH=900mV,VinL=600mV,也就是說,如果輸出
    的頭像 發表于 01-24 16:33 ?573次閱讀
    <b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>的<b class='flag-5'>形成</b>

    信號的原理、實例以及實現步驟

    是一種信號干擾現象,表現為一根信號線上有信號通過時,由于兩個相鄰導體之間所形成的互感和互容,
    的頭像 發表于 07-03 15:45 ?3038次閱讀
    <b class='flag-5'>信號</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>擾</b>的原理、實例以及實現步驟

    pcb上的高速信號需要仿真

    pcb上的高速信號需要仿真嗎? 在數字電子產品中,高速信號被廣泛應用于芯片內部和芯片間的數據傳輸。這些
    的頭像 發表于 09-05 15:42 ?818次閱讀