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基于高频高速PCB应用的新型差分线结构

发布时间:2021-12-17 06:24
  本文通过分析高频高速PCB上串扰产生的机理,以两条传输线之间的耦合电容和耦合电感等作为优化的参量,提出了一种改善信号串扰的差分线结构——T型差分传输线。采用正交实验方法研究T型差分传输线结构的多个参数对远端串扰的影响,得出了改善信号远端串扰的最优组合方案,确定了这些参数对改善串扰的重要程度及主次顺序。利用HFSS对T型差分传输线和Tabbed Line进行仿真对比分析,仿真结果表明T型差分传输线改善串扰的效果明显优于Tabbed Line. 

【文章来源】:电子器件. 2020,43(05)北大核心

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

基于高频高速PCB应用的新型差分线结构


由互感互容引起的两种耦合电流

模型图,感性,模型,电压


容性耦合和感性耦合集总模型

示意图,型线,示意图,差分


根据上文分析,可以把两电路之间的耦合电容和耦合电感等作为优化的参量,考虑它们对串扰优化的影响。本文在差分对线的基础模型上,结合上述远端串扰形成机理,提出了一种改善信号串扰的传输线结构——T型差分传输线。T型差分传输线通过在一对相邻并相互平行的差分传输线内侧添加T型凸起来控制线路的电容,添加的凸起中线与传输方向垂直,且与相邻的微带传输线相互嵌套,相比于一对等长具有相同线宽和线间距的常规差分传输线而言,远端串扰以及近端串扰都得到了有效的控制,保证了高速信号的完整性。T型线结构示意图如图3所示。在PCB板上,高速信号通常是利用差分对线来传输数据,其中耦合微带线是最常用的差分对线类型。差分线是用来传输差分信号的两条耦合传输线,两根传输线上的信号大小相等,方向相反,传输模式为奇模传输模式[11]。

【参考文献】:
期刊论文
[1]平行互连线间串扰问题的研究[J]. 王晓静,叶明,马燕.  电子测量技术. 2015(01)
[2]平行双线串扰的分析[J]. 王强,沙斐.  电子测量与仪器学报. 2008(06)
[3]高速数字系统设计中的串扰分析[J]. 闫美云.  电子质量. 2007(05)
[4]信号完整性中的串扰分析[J]. 陈思思.  武汉理工大学学报(信息与管理工程版). 2005(05)
[5]PCB上串扰的耦合机理和优化分析模型[J]. 吕飞燕,沙斐.  电子与信息学报. 2005(07)

博士论文
[1]高速互连系统的信号完整性研究[D]. 张华.东南大学 2005

硕士论文
[1]高速PCB传输线信号完整性分析[D]. 于世龙.哈尔滨工程大学 2015
[2]总线结构的高速电路设计与信号完整性分析[D]. 唐雄.南京航空航天大学 2009
[3]高速数字设计中的串扰研究[D]. 贾烨境.武汉理工大学 2007



本文编号:3539559

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