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信号与电源完整性分拆与设计-李玉山第9讲
信号及电源完整性分析与设计[Chapter9]
第九讲
有损线带宽、抖动与数据完整性
西安电子科技大学电路CAD研究所 李玉山
1
9.0 高频损耗引起数据误码
单纯传输,数据信号经过长线后,上升边退化。图9.1
是上升边RT=50ps信号在FR4上经过36in 、50 Ω线后的波
形。除延迟外,上升边几乎拉长到2ns 。这种退化将引起
数据0/1符号间干扰(Intersymbol Interference ,ISI)和误码
。
2
图9.1 RT=50ps的信号入经50Ω、36in长线后为RT=1ns的信号出
当时钟频率高于1GHz、传输长度超过10in时,例
如高速链路(Serial Link)和千兆以太网,数据误码
主要是传输线损耗引起 (机载、星载设备中同类问题很
多)。
误码的主要原因是:数据信号幅度的塌陷退化直
接影响0/1的阈值判决;时序上的交叠抖动妨碍0/1的
判决时刻 (其实,前一讲的时延ΔTD不仅有时延,也有上
升边的退化含义,只是未单独讨论)。
3
一般,频域中分析高频损耗比较简单。例如:频域
中上升边退化变长等价于:信号高频分量的衰减比低
频分量衰减大得多。
下面分析传输线损耗的思路是:首先,在频域中理
解损耗机理;然后,再到时域中估计它对信号完整性
的影响(本讲主要考察两种损耗:导线损、介质损及其对
退化的影响分析)。
4
9.1 有损线的退化作用
若信号损耗与频率无关,即低频、高频时相同。整个信
号的幅度会统一降低,波形形状则继续保真。图9.2指出:
这种常量型衰减不会造成信号上升边退化和时序抖动。
图9.2 当损耗与频率无关时,上升边为100ps的信号传播后波形形状不变
5
实际上,信号在有损传输线传播,高频分量的选
择性衰减使得信号带宽降低、上升边拉长。上升边拉
长是退化的主要形式。
如果上升边退化与数据0/1位周期相比很小,位模
式(样式)将比较稳定,并与0/1数据流中前面位是0是
1的经历无关。在一个0/1位结束时,信号已经稳定。
位流中某一位的0/1波形与前一位的0/1波形互不相干
。这时,就不存在前面对后面符号位间的干扰(ISI)
。
6
图9.3给出发生符号间干扰(ISI)前后的情况。现在考察
右图中的ISI 。开始是长时间的1,接着为0 ,但又立即到1。
这样,低电平的0就不可能降到最低。这一位0 的实际电平
将取决于之前的0/1模式,这就是ISI 。
图9.3 5GHz时钟驱动伪随机位流。左:上升边远小于位周期(可视为输
入);右:上升边与位周期相当(可视为同类的输出),造成了符号间干扰
(ISI) 7
某一位模式0/1 的波形取决于之前那位的0/1 ,极大地
加大了误码率。
信号到达电平阈值的时刻依赖于先前的0/1模式。这样符号间干
扰还引起了抖动。
如图9.3A ,用伪随机位流(眼图输入)代表各种位流模
式。用时钟作为外(同步)触发,进行仿真/测量(伪随机bps
流作输入;时钟作同步)。用接收到位流中每一
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