什么是差分線
差分線用通俗的話講,用兩條平行的、等長的走線傳輸相位差180度的同一信號(hào)。
說白了,就是一根線傳輸正信號(hào),一根線傳輸負(fù)信號(hào)。正信號(hào)減去負(fù)信號(hào),得到2倍強(qiáng)度的有用信號(hào)。而兩根線路上的干擾信號(hào)是一樣的,相減之后干擾信號(hào)就沒了。
差分線的原理,正減去負(fù)等于2倍正
差分線有什么用
使用差分線是為了抗干擾,從兩個(gè)角度可以說明它的優(yōu)點(diǎn)。
第一, 在相同電平幅度的信號(hào)中,差分線的峰峰值是單端線的兩倍。
第二, 在相同的電路環(huán)境中,由于單端走線參考的是地平面,對(duì)于外界的干擾,受到的影響和地平面上受到的同一干擾表現(xiàn)差異很大,導(dǎo)致它在走線上的干擾和回流路徑中的干擾無法相互抵消(單端走線電壓基準(zhǔn)為地平面);而差分線由于是平行等長走線,在相同的電路環(huán)境中,兩條走線的耦合度很高,在受到同一干擾源時(shí),兩天線上的干擾程度接近,而差分線電壓基準(zhǔn)點(diǎn)為對(duì)應(yīng)的另外一條走線,而不是地平面,對(duì)于共模干擾有較好的抑制能力。
哪些地方用到差分線
差分線想要更高的抗干擾能力,來獲得低的誤碼率,提升傳輸速率,但他需要比單端線對(duì)一條額外的線作為信號(hào)的回流線。
所以,只有在追求更高的傳輸速率或者更強(qiáng)的抗干擾能力的設(shè)計(jì)中才會(huì)不惜增加電路線的數(shù)量來保證傳輸?shù)乃俾屎透鼜?qiáng)的抗干擾能力。
MIPI的信號(hào)走線
長距離傳輸,網(wǎng)線,485,CAN
差分線為了適應(yīng)不同的功能需求,對(duì)于一些方面做了傾斜。比如:485、CAN,為了追求更遠(yuǎn)的傳輸距離,在使用差分走線的情況下還提高的傳輸電平(RS485: -7V至+12V之間 CAN 5V),降低了傳輸速率(RS485:小于10Mbps CAN:小于1Mbps)。
而電腦端連接的網(wǎng)線使用差分雙絞線,由于傳輸距離小于485、CAN等總線,電壓相對(duì)較低只有3V左右,傳輸速率可達(dá)到1Gbps,而雙絞電話線由于需要帶負(fù)載,電壓高達(dá)48V(高內(nèi)阻),傳輸速率也較網(wǎng)線要低。
網(wǎng)線,每一對(duì)差分線都擰在一起
差分線在用于高速傳輸時(shí),電壓幅度很低,MIPI在高速模式下(1Gbps以上)電壓僅有200mV。在慢速模式下也只有1.2V的電壓差。
那為什么在高速傳輸中電壓往往會(huì)很低呢?原因就是為了獲得更短的上升沿時(shí)間,信號(hào)質(zhì)量的好壞,很重要的一個(gè)衡量因素就是眼圖,只有眼睛睜得越開,信號(hào)質(zhì)量就越好!在相同的電平下,差分走線的上升沿時(shí)間是單端走線的1/2,所以傳輸速率比單端走線高,何況差分走線抗干擾能力更強(qiáng)。
SATA數(shù)據(jù)線,2組,每組里面有2根線
差分線做的好不好,要看眼圖
主要是看正負(fù)兩個(gè)信號(hào)之間的差別大不大。大了就起不到差分信號(hào)的作用了。
差分線做的好,眼圖的眼睛就瞪的大。后面我們會(huì)專門寫寫眼圖的文章。
高速差分線設(shè)計(jì)的硬件要求
差分走線中我們需遵循如下原則:
第一:等長
只有走線嚴(yán)格意義上的等長才會(huì)在信號(hào)才能在同一時(shí)間到達(dá)接收端(默認(rèn)兩天走線的,在電路板上的介電常數(shù)完全一致),文章開頭就定義,差分走線實(shí)際傳輸?shù)氖窍辔徊?80度的信號(hào),最簡單的能保證相位同步的方式就是等長走線。
第二:差分阻抗連續(xù)
阻抗值只有在終端匹配中才被提及,對(duì)于差分傳輸線,理論上來說,信號(hào)只知道此時(shí)此刻傳輸點(diǎn)上面的阻抗值,它并不在意遠(yuǎn)端是什么樣的阻抗。但在信號(hào)傳輸過程中,阻抗不匹配會(huì)發(fā)生反射,導(dǎo)致EMI問題,所以走線才會(huì)管控和中斷匹配的走線阻抗。
差分線模型
差分線和等長的關(guān)系
差分線一定有要求等長,但等長的走線不一定都是差分線,等長是讓不同的數(shù)據(jù)同時(shí)到達(dá)。像MIPI就是等長+差分(兩根線傳一個(gè)數(shù)據(jù)),而DDR只有等長沒有差分(一根線傳一個(gè)數(shù)據(jù))。
對(duì)于DDR EMMC 等并行高速數(shù)據(jù)總線也需要嚴(yán)格管控等長,只有等長,并行線的信號(hào)才能同相位到達(dá)接收端,才能實(shí)現(xiàn)真正意義上的并行傳輸。
本文轉(zhuǎn)載自:燚智能
審核編輯:何安
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差分線
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