学习《信号完整性与电源完整性分析》第一章总结
信号完整性从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究当互连线与数字信号的电压、电流波形相互作用时,其电气特性如何影响产品的性能。
可以将所有这些问题归结为以下三类。在这三类问题之间也存在看相当大的重叠
1. 时序时序本身就是一个复杂的研究领域。在一个时钟周期内,必然发生一定数量的操作,必须在预算中划分某段较短的时间,并分配给各种不同的操作。
2. 噪声如振铃、反射、近端串扰、开关噪声、非单调性、地弹、电源弹、衰减和容性负载等。
2.1 单一网络的信号完整性1阻抗变化带来的反射与失真
任何改变横截面或网络儿何结构的特征都会改变信号所感受到的阻抗。引起阻抗变化的所有特征称为突变,每个突变将导致信号原始的纯净形状在某种程度上发生失真。
线宽变化
层转换
返回路径平面上的间隙
接插件
分支线、T形线和桩线
网络末端
导线和介质中与频率相关的损耗所造成信号的高频损耗要比低频损耗更大,其结果是在传播中信号上升边将会被拉长。
时序问题
2.2 两个或多个信号间的串扰1理想返回路径与非理想返回路径情况下的互容互感
一般两种情况
返回路径是均匀传输线(电路板上的 ...
学习《信号完整性与电源完整性分析》第一章
“设计师可以分成两类,一类已经遇到了信号完整性问题,另一类即将遇到信号完整性的问题。” 某公司的一条警句
1.1 信号完整性、电源完整性与电磁兼容的含义在这三类问题之间也存在看相当大的重叠:
信号完整性(SignalIntegrity,SI),指信号波形的失真;
电源完整性(PowerIntegrity,PI),主要指为有源器件供电的互连线及各相关元件上的噪声;
电磁兼容(ElectroMagneticCompatibility,EMC),主要指产品自身产生的电磁辐射和由外场导入产品的电磁干扰。
信号完整性/电源完整性/电磁兼容领域中如下所示的6种类型的问题之一有关:
单一网络的信号失真:
互连线中频率相关损耗引起的上升边退化:
两个或多个网络之间的串扰:
作为串扰特殊形式的地弹和电源弹: 5电源和地分配中的轨道塌陷:
来自整个系统的电磁干扰和辐射
1.2 单一网络的信号完整性使得信号所感受到的阻抗改变情况来自一下几点
互连线末端:
线宽变化;
层转换:
返回路径 ...
学习《精通开关电源设计》第二章
目前未能完成hexo对latex的支持,博客公式部分会出现乱码2.1 直流传递函数
2.2 电感电流波形中的直流分量和交流分量$$\Delta I=\frac{V_{\Delta t}}{L}=\frac{VDT}{L}=\frac{UD}{Lf}.$$可以看出$\Delta I$与V、D、L、和f之间的关系$$\begin{aligned}I_{DC}\equiv I_{0}&(\text{降压})\I_{DC}=\frac{I_{0}}{1-D}&(\text{升压、升降压}).\end{aligned}$$可以看出电感直流电流大小与负载电流直接相关,升压、升降压拓扑中海域占空比大小有关
!!!需要认识到,在升压、升降压拓扑中,当占空比接近1时,电感直流电流大小会以极大的斜率上升
2.3 交流电流、直流电流和峰值电流的定义电感电流的交流值定义$$I_{\mathrm{AC}}=\frac{\Delta I}{2}$$峰值电流定义$$I_{\mathrm{PK}}=I_{\mathrm{DC}}+I_{\ma ...
学习《精通开关电源设计》
目前未能完成hexo对latex的支持,博客公式部分会出现乱码1.1 引言
1.2 概述和基本术语1.2.1 #效率效率的定义式:$$\eta=\frac{P_{0}}{P_{\mathrm{IN}}}$$其中$P_O$是输出功率:$P_{0}=V_{0}\times I_{0}$其中$P_I$是输出功率:$P_{IN}=V_{IN}\times I_{IN}$
理想状态下开关电源的转换效率为100%,但是实际上不可能达到这么高,现代开关电源的效率一般是65%~95%
1.2.2 线性调整器线性调整器也称为串联型调整器,通过使串联的晶体管工作在U-I特性的线性区(可变电阻)完成降压,实际上是将降压部分的功耗消耗在了串联晶体管上。其缺点是效率低,优点是无噪声问题和EMI问题
1.2.3 利用开关器件提高效率开关器件工作在开关模式而非放大模式,理想状态下无开关损耗
1.2.4 半导体开关器件的基本类型BJT(双极性晶体管)速度慢但价格低廉,其中NPN价格更低更广泛应用
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)其中NMOS和PMOS最常用,而且NMOS高性价 ...
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