电源完整性小记

电源完整性(Power Integrity)简称 PI,是确认电源来源及目的端的电压及电流是否符合需求。电源完整性在现如今的电子产品中相当重要。电源完整性囊括以下层面:芯片层面、芯片封装层面、电路板层面及系统层面。在电路板层面的电源完整性需达到以下三个需求:

  • 使芯片引脚的电压纹波比规格要小一些(如电压和 1V 之间的误差小于±50mV);
  • 控制接地反弹(亦称之为同步切换噪声 SSN、同步切换输出 SSO);
  • 降低电磁干扰(EMI)并且维持电磁兼容性(EMC):电源分布网络(PDN)是电路板上最大型的导体,故亦为最易发射及接收噪声的天线。

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信号完整性小记 ~ 时域与频域

在前文 信号完整性小记 ~ 概述 中指出分析和表征信号完整性,分为时域和频域两种途径和手段。时域是根本,可以用示波器观察信号波形的失真和眼图,找出 pin-to-pin 的时延、错位、抖动、噪声、过冲/下冲及建立/保持时间等,选用的仪器有 TDR(Time Domain Reflectometry)。频域是用频谱分析仪观察分析信号的波形,通常用于信号噪声的带宽分析、噪声抑制度量及 EMI 量级分析,仪器有 VNA 和 阻抗分析仪 IA 继续阅读“信号完整性小记 ~ 时域与频域”

信号完整性小记 ~ 前言

1、什么是信号完整性及其根源

随着电路工作频率地不断提高,在电路设计过程中不得不去考虑“0”、“1”码流是否准确无误地传输到接收端,接收端是否能准确无误地判断出来。尽管传输信息是数字的,但是承载这些信息的电压或电流波形却是模拟的,噪声、损耗、供电的不稳定等多种因素都会使电压或电流波形发生畸变,如果畸变到一定程度,接收器就可能错误判断发送器输出的“0”、“1”码,这就是信号完整性问题。 继续阅读“信号完整性小记 ~ 前言”