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多路信号

  • 信号完整性知识基础(pdf)

    现代的电子设计和芯片制造技术正在飞速发展,电子产品的复杂度、时钟和总线频率等等都呈快速上升趋势,但系统的电压却不断在减小,所有的这一切加上产品投放市场的时间要求给设计师带来了前所未有的巨大压力。要想保证产品的一次性成功就必须能预见设计中可能出现的各种问题,并及时给出合理的解决方案,对于高速的数字电路来说,最令人头大的莫过于如何确保瞬时跳变的数字信号通过较长的一段传输线,还能完整地被接收,并保证良好的电磁兼容性,这就是目前颇受关注的信号完整性(SI)问题。本章就是围绕信号完整性的问题,让大家对高速电路有个基本的认识,并介绍一些相关的基本概念。 第一章 高速数字电路概述.....................................................................................51.1 何为高速电路...............................................................................................51.2 高速带来的问题及设计流程剖析...............................................................61.3 相关的一些基本概念...................................................................................8第二章 传输线理论...............................................................................................122.1 分布式系统和集总电路.............................................................................122.2 传输线的RLCG 模型和电报方程...............................................................132.3 传输线的特征阻抗.....................................................................................142.3.1 特性阻抗的本质.................................................................................142.3.2 特征阻抗相关计算.............................................................................152.3.3 特性阻抗对信号完整性的影响.........................................................172.4 传输线电报方程及推导.............................................................................182.5 趋肤效应和集束效应.................................................................................232.6 信号的反射.................................................................................................252.6.1 反射机理和电报方程.........................................................................252.6.2 反射导致信号的失真问题.................................................................302.6.2.1 过冲和下冲.....................................................................................302.6.2.2 振荡:.............................................................................................312.6.3 反射的抑制和匹配.............................................................................342.6.3.1 串行匹配.........................................................................................352.6.3.1 并行匹配.........................................................................................362.6.3.3 差分线的匹配.................................................................................392.6.3.4 多负载的匹配.................................................................................41第三章 串扰的分析...............................................................................................423.1 串扰的基本概念.........................................................................................423.2 前向串扰和后向串扰.................................................................................433.3 后向串扰的反射.........................................................................................463.4 后向串扰的饱和.........................................................................................463.5 共模和差模电流对串扰的影响.................................................................483.6 连接器的串扰问题.....................................................................................513.7 串扰的具体计算.........................................................................................543.8 避免串扰的措施.........................................................................................57第四章 EMI 抑制....................................................................................................604.1 EMI/EMC 的基本概念..................................................................................604.2 EMI 的产生..................................................................................................614.2.1 电压瞬变.............................................................................................614.2.2 信号的回流.........................................................................................624.2.3 共模和差摸EMI ..................................................................................634.3 EMI 的控制..................................................................................................654.3.1 屏蔽.....................................................................................................654.3.1.1 电场屏蔽.........................................................................................654.3.1.2 磁场屏蔽.........................................................................................674.3.1.3 电磁场屏蔽.....................................................................................674.3.1.4 电磁屏蔽体和屏蔽效率.................................................................684.3.2 滤波.....................................................................................................714.3.2.1 去耦电容.........................................................................................714.3.2.3 磁性元件.........................................................................................734.3.3 接地.....................................................................................................744.4 PCB 设计中的EMI.......................................................................................754.4.1 传输线RLC 参数和EMI ........................................................................764.4.2 叠层设计抑制EMI ..............................................................................774.4.3 电容和接地过孔对回流的作用.........................................................784.4.4 布局和走线规则.................................................................................79第五章 电源完整性理论基础...............................................................................825.1 电源噪声的起因及危害.............................................................................825.2 电源阻抗设计.............................................................................................855.3 同步开关噪声分析.....................................................................................875.3.1 芯片内部开关噪声.............................................................................885.3.2 芯片外部开关噪声.............................................................................895.3.3 等效电感衡量SSN ..............................................................................905.4 旁路电容的特性和应用.............................................................................925.4.1 电容的频率特性.................................................................................935.4.3 电容的介质和封装影响.....................................................................955.4.3 电容并联特性及反谐振.....................................................................955.4.4 如何选择电容.....................................................................................975.4.5 电容的摆放及Layout ........................................................................99第六章 系统时序.................................................................................................1006.1 普通时序系统...........................................................................................1006.1.1 时序参数的确定...............................................................................1016.1.2 时序约束条件...................................................................................1066.2 源同步时序系统.......................................................................................1086.2.1 源同步系统的基本结构...................................................................1096.2.2 源同步时序要求...............................................................................110第七章 IBIS 模型................................................................................................1137.1 IBIS 模型的由来...................................................................................... 1137.2 IBIS 与SPICE 的比较.............................................................................. 1137.3 IBIS 模型的构成...................................................................................... 1157.4 建立IBIS 模型......................................................................................... 1187.4 使用IBIS 模型......................................................................................... 1197.5 IBIS 相关工具及链接..............................................................................120第八章 高速设计理论在实际中的运用.............................................................1228.1 叠层设计方案...........................................................................................1228.2 过孔对信号传输的影响...........................................................................1278.3 一般布局规则...........................................................................................1298.4 接地技术...................................................................................................1308.5 PCB 走线策略............................................................................................134

    标签: 信号完整性

    上传时间: 2013-11-01

    上传用户:xitai

  • 数字信号处理算法。用于多采样率系统

    数字信号处理算法。用于多采样率系统

    标签: 数字信号处理 多采样率 算法

    上传时间: 2015-03-08

    上传用户:lxm

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    在TORNADO下写的基于VXWORKS的多信号量通信的源代码

    标签: TORNADO VXWORKS 多信号 通信

    上传时间: 2013-12-18

    上传用户:lyy1234

  • 這是一堆verilog的source code.包含許多常用的小電路.還不錯用.

    這是一堆verilog的source code.包含許多常用的小電路.還不錯用.

    标签: verilog source code

    上传时间: 2015-03-29

    上传用户:lanwei

  • 单片机的程序 8路输入模拟信号显示电路的设计

    单片机的程序 8路输入模拟信号显示电路的设计

    标签: 单片机 8路 程序 模拟信号

    上传时间: 2014-01-15

    上传用户:3到15

  • 用matlab实现了数字信号处理中的多采样转换

    用matlab实现了数字信号处理中的多采样转换,并依此原理进行采样转换滤波器的设计。

    标签: matlab 数字信号处理 采样 转换

    上传时间: 2013-12-26

    上传用户:15071087253

  • 基于MEGA128的多功能仪器,提供以下9种功能: 1. 2路0-10 VDC 电压表 2. 1路0-30V DC 电压表

    基于MEGA128的多功能仪器,提供以下9种功能: 1. 2路0-10 VDC 电压表 2. 1路0-30V DC 电压表,带有一个10X跳针,可以测试0-300VDC 3. 0 – 3 安电流表 4. 4 通道逻辑分析仪 5. 频率发生器,50%占空比方波,0-5VDC,1HZ到8MHZ. 6. 波形发生器,正弦波、三角波、方波,1HZ 到 20+MHZ? 7. 频率计 8. +5 VDC ,200 mA 供电输出 9. -5 VDC , 300 mA 供电输出

    标签: MEGA 128 VDC 电压表

    上传时间: 2014-01-08

    上传用户:爱死爱死

  • 支持多个进程并发运行的简单进程管理模拟系统。本系统的同步机构采用的信号量上的P

    支持多个进程并发运行的简单进程管理模拟系统。本系统的同步机构采用的信号量上的P,V操作的机制;控制机构包括阻塞和唤醒操作;时间片中断处理程序模拟的时间片中断;进程调度程序负责为各进程分配处理机。

    标签: 进程 运行 模拟系统 机构

    上传时间: 2013-12-26

    上传用户:huannan88

  • 信号AD转换程序 信号AD转换程序 内容不多

    信号AD转换程序 信号AD转换程序 内容不多,关照啊

    标签: 信号 AD转换 程序

    上传时间: 2013-12-22

    上传用户:来茴

  • 多尺度一维小波分解,用于信号的分解,小波基可以根据需要进行替换.

    多尺度一维小波分解,用于信号的分解,小波基可以根据需要进行替换.

    标签: 多尺度 信号 分解 小波分解

    上传时间: 2013-12-27

    上传用户:赵云兴