信號完整性(Signal Integrity, SI)是指信號在傳輸線上的質量。信號完整性良好的表現,是指傳輸線上的電平能按預期、不多不少地達到預設值。
信號完整性問題產生的原因是,真實世界的數字電平(0/1)并不是理想的,信號本身是個模擬量。在低速電路中,信號完整性問題并不明顯,因為互連線對于電信號來說是通暢透明的,模擬電路效應可被忽略;但如果往高速走(超過 100Mhz 或上升沿小于 1ns),數字電平的電壓或電流波形就會開始出現畸變,從而導致接收的信息與發出的信息差別太大,出現錯誤。因此,在設計高速電路時,就需要考慮信號完整性問題。
廣義的信號完整性,涵蓋了這三類問題:
信號完整性(Signal Integrity, SI):指信號波形的失真。
電源完整性(Power Integrity, PI):指供電網絡的互連線,相關元件上的噪聲。
電磁兼容性(Electro Magnetic Compatibility, EMC):電子設備在電磁場中能夠正常工作的能力,不會受到電磁場干擾或對其他設備造成電磁干擾。
信號完整性的基本原則
任何信號互連,都是由信號路徑和返回路徑構成的傳輸線。信號在傳輸線上前進的每一步,都會感受到瞬時阻抗。想要讓信號傳輸質量最佳,則應讓瞬時阻抗恒為常量,比如讓傳輸線有均勻的橫截面。
每一路信號都有返回路徑,并非僅僅是接地。可通過分析返回路徑去解決問題。
對于電容而言,變化較快的邊沿,會使其有很低的阻抗。此電容不僅指外部電容,也包括傳輸線上的寄生電容。
對于電感而言,只要電流大小或磁力線匝數發生突變,其兩端就會產生電壓,將有可能導致反射噪聲、串擾、開關噪聲、地彈、軌道塌陷、電磁干擾等。當流經接地回路電感上的電流發生突變時,在接地回路上產生的電壓稱為地彈,是造成開關噪聲和電磁干擾的原因。
信號帶寬指的是有效正弦波分量的最高頻率值(參照的是同頻率方波)。互連模型的帶寬指的是,在此最高正弦頻率上,模型仍能準確預估互連的實際性能。
大多數情況下,信號完整性的公式計算出來都是定義值或近似值。
有損傳輸線引起的問題是上升沿退化。由于趨膚效應和截止損耗,信號的損耗會隨著頻率的升高而增大。
信號完整性的基本問題
廣義的信號完整性歸根到底,可分為以下四類問題:
單一網絡的信號失真
反射(瞬時阻抗突變導致)
信號質量問題(頻率相關損耗造成互連線中的上升沿退化)
時序錯誤(互連線電氣特性差異、或長度差異引起的多個信號之間的時延差錯位,會導致差分信號失真)
兩個或多個網絡之間的串擾(包括電源彈和地彈兩種特殊形式)
電源和地分配中的軌道塌陷(PI)
來自整個系統的電磁干擾和輻射(EMC)
審核編輯:黃飛
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原文標題:信號完整性 - 基礎概念
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