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用于PCB质量验证的时域串扰测量法
仪器设置。为了在实验室中有效地测量串扰,应该使用测量带宽为20GHz的宽带示波器,并透过一个高质量脉冲产生器输出一个上升时间等于示波器上升时间的脉冲驱动被测电路。同时采用高质量电缆、端接电阻和配接器连接被测PCB。 Tektronix 8000B系列仪器中安装有80E04电子采样模块,是测量串扰的仪器组合。80E04是一款双信道采样模块,包含一个TDR阶跃电压产生器,能产生上升时间为17ps的250mv窄脉冲,并以50奥姆的源阻抗输出。测试人员只需连接待测PCB即可。 前向串扰测量。如果只是测量前向串扰,需将所有走线进行端接以消除反射。前向串扰应在良好端接的被干扰线的末端测量。仪器设置见图6。 如果互电感比互电容耦合的串扰大,那么在干扰脉冲的上升沿处串扰脉冲应为负,宽度等于干扰脉冲的上升时间。图中仪器显示的就是一个振幅为48.45mV的负脉冲(C4)。干扰脉冲振幅为250mV,而串扰振幅将近50mV,因此该干扰脉冲的快速边沿在被干扰在线产生了20%的串扰。见图7。 由于测量时来自80E04的输入阶跃电压具有非常快的边沿,因而得到的串扰过大,并不能代表实际逻辑电路中的驱动讯号。例如,如果驱动讯号来自一个1.5ns的CMOS闸,产生的串扰脉冲就更宽,振幅也更小。要使测量能够展现出这种情况,可利用仪器的定义算法(Define Math)功能在讯号撷取之后增加一个低通滤波器。图7中的M1波形(白色)给出的就是经滤波后的测量结果。需要注意的是M1在垂直方向比未经滤波的波形敏感10倍。 尽管数学分析已经证明,讯号撷取后进行低通滤波这种技术的效果与对连接到在线的干扰脉冲进行实体滤波的效果是相同的,但以下几步测量却更有说服力: 1. 测量由两个上升沿一快一慢而振幅相同的干扰脉冲导致的串扰; 2. 然后将上升沿快的干扰脉冲导致的串扰透过低通滤波变至慢上升沿干扰脉冲的串扰,最后检查结果(图8为仪器上显示的测量结果); 3. 黄色波形(R2)是慢沿干扰脉冲,红色波形(R3)是由它导致的串扰; 4. 绿色波形是快沿TDR脉冲(R1),白色波形(R4)是由它导致的串扰; 5. 蓝色波形是由白色波形滤波后减缓了脉冲上升沿得到的波形,它代表了对串扰进行后滤波的结果。图中显示的红色和蓝色两个串扰波形是以相同的电压刻度显示的。 反向串扰测量 单测反向串扰时,需将干扰线与被干扰线均端接一个50奥姆的电阻以消除反射。测量应在被干扰线的左端进行,如图9所示。 反射脉冲的振幅很低,宽度是线长的两倍,因为在走线末端的串扰必定要传回走线源端。图10显示的是反向串扰的测量情况,图中沿干扰脉冲产生的串扰约为10mV,相当于干扰脉冲振幅的4%。反向串扰的振幅与干扰脉冲的上升时间无关。 图10中,下面两个波形为慢沿脉冲产生的串扰和快沿脉冲产生的串扰经后滤波得到的波形,它们的振幅都是6.5mV。走线线长与干扰脉冲上升时间的差距使得慢沿脉冲产生的反向串扰振幅较小。因为此时干扰脉冲的上升时间要大于走线的线长,故脉冲边沿沿走线方向回传到走线源端时还未到达振幅顶点。图11所示为利用一台200ps上升时间产生器(DG2040)和80E04采样模块的17ps产生器的输出作为干扰脉冲时得到的串扰测量结果。图中显示的3个串扰波形均采用5mV/div的电压刻度。其中,白色波形是上升时间为17ps的干扰脉冲产生的串扰经波形计算功能后滤波(post filtering)到200ps上升时间的结果。这些测量都证实,除非干扰脉冲的上升时间超过走线长度,否则该上升时间并不能影响反向串扰。而如果干扰脉冲的上升时间超过走线长度,那么产生的反向串扰振幅较小,因为在此情况下脉冲边沿走过整条走线都还不能达到振幅顶点。 电路设计对串扰的影响 虽然透过仔细的PCB设计可以减少串扰并削弱或消除其影响,但电路板上仍可能有一些串扰残留。因此,在进行电路设计时,还应采用合适的线端负载,因为线端负载会影响串扰的大小和串扰随时间的弱化程度。下面是一个测量实例,它揭示了走线末端与逻辑闸电路输出处的线端负载会怎样衰减串扰并减弱形成串扰的成因。 作者:Tuomo Heikkila
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