简体版 繁体版 English
PCB助手
 首页 | 供求商机 | 产品展示 | 厂商资料 | 资讯中心 | 专业技术 | 人才中心 | 论坛
 
行业新闻分析预测研究报告新品上市专业技术电路图纸行业展会
 

    

首页>技术文章>行业标准>正文

用于PCB质量验证的时域串扰测量法

 更新日期: 2007-12-1 9:29:05  作者:     来源: pcbtn


         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。

 
图6:前向串扰的测量。

        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。

 
图7:测量得到的前向串扰。

         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);

 
图8:前向串扰的后滤。

       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。

 
图9:反向串扰的测量。

        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:测量得到的反向串扰。

         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。

 
图11:反向串扰与讯号上升时间是相互独立的。

       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
系统应用工程师
Tektronix Oy芬兰应用计划中心

 

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

来源 WWW.PCBTN.COM

 

 

 

 





技术文章分类
技术文章】  
[其它相关]  
[行业标准]  
[专业术语]  
[装配工艺]  
[制造技术]  
[电路设计]  
[软件应用]  
[基础知识]  
点打击排行

2005年中国电子电路百
第三届国际线路板及电
用PROTEL99制作印刷电
用PROTEL99制作印刷电
[应用市场]中国的汽车
大陆PCB近年产值趋势分
全球PCB关键基材板之原
第二届华南(惠州)国际
2004年度中国十大半导
中国SMT产业发展现状与

最新推荐

PCB市场概观与材料技术
全球百大暨电路板製造
挠性PCB用基板材料的新
环氧PCB走向薄型化 
台湾上市上柜PCB、FPC
电解铜箔市场需求增长
台湾主板产业现况 
IPC 2007年9月PCB结果
Nepcon East今日举行-
埋入式被动组件全面取

推荐内容
过千张实用电路图纸
1200多份液晶屏参数
大量书籍教程免费下
IC资料下载搜索中心
 推荐资讯

·PCB市场概观与材料技术
·全球百大暨电路板製造
·挠性PCB用基板材料的新
·环氧PCB走向薄型化 
·台湾上市上柜PCB、FPC
·电解铜箔市场需求增长
·台湾主板产业现况 
·IPC 2007年9月PCB结果
·Nepcon East今日举行-
·埋入式被动组件全面取
·积层法多层板发展大记
·印制电路用基板材料业
·环氧线路板厂商竞逐环
·电子信息材料:高附加
·230家企业参加高交会电

关于我们  |  网站指南  |  广告服务 |  隐私条例联系我们友情链接向我们提出意见主页
Copyright PCBTN.COM, INC. All rights reserved. 服务热线 0086-20-34791171 客服邮箱:
简体版 繁体版 英文版