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铜缆高速连接器在多种场景中发挥重要作用。在数据中心里,服务器之间、服务器与存储设备之间需要高速稳定的数据传输,铜缆高速连接器可保障数据快速准确传输,满足海量数据处理与存储需求。
通信网络领域,如基站内部设备连接、核心网设备互联等场景会用到。基站要处理大量的语音、数据信号,铜缆高速连接器能确保信号可靠传输,减少信号衰减和干扰,保障通信质量。
工业自动化环境中,自动化生产线的控制器、传感器、执行机构等设备间的通信连接也会用到。能满足工业设备对数据传输实时性、稳定性要求,保障生产线高效稳定运行。
铜缆高速连接器在多个领域有着广泛应用。在数据中心,服务器、存储设备和网络交换机之间需要高速稳定的连接,铜缆高速连接器能满足短距离内大量数据的快速传输需求,保障数据中心高效运行。
通信领域里,基站内部各个模块间以及基站与核心网的连接,都可能用到铜缆高速连接器,确保信号准确、快速地传输,提升通信质量。
工业自动化场景中,自动化生产线的设备、工业计算机和控制器之间,借助铜缆高速连接器实现可靠通信,保障生产过程的精确控制和稳定运行。
前几天写过一篇《信号完整性知多少,那些课本上找不到的实用技巧》,简单介绍了设计信号完整性的一些手段,接下来我会围绕传输线理论,深入讲解信号完整性设计,让你可以应对更加复杂的设计。首先要讲的是传输线理论。
走线什么时候必须作为传输线考虑?简单地说,传输线是由两条有一定长度的导线组成。如果信号在导线上的传输时间大于信号的跳变沿(上升沿/下降沿)时间的一半,则该走线判定为传输线。
传输线的定义传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发射信号,另一个用来接收信号(切记要用“回路”来取代“地”的概念)。
传输线模型传输线的模型由串联电阻和电感、并联电容组成。如下图所示:
传输线有两个重要特征:特征阻抗和时延。其中特征阻抗类似于水管的宽度,而传输速度类似于水流过管子的速度。
延时和时序错误PCB板上的走线每单位英寸的延时为0.167ns,如果过孔太多、器件管脚多以及网络上设置的约束多,信号的延时将会增大,进而导致系统的时序错误!
电磁辐射EMI所产生的问题包括过量的电磁辐射以及对电磁辐射的敏感性两个问题。电磁辐射的表现通常是当数字系统上电运行时,会向周围的环境辐射电磁波,从而干扰周围环境中电子设备的正常工作。电磁辐射产生的主要原因是电路频率太高、PCB板的布局和布线不合理,包括特性阻抗控制、线宽的控制等。因此要想彻底掌握信号完整性的相关知识点,还需要巩固好高速电路板的叠层、布局和布线的基础知识。
常见的信号完整性问题和解决方法在这里要特别说明地弹与电源反弹的现象,出现这种情况首先要考虑到地平面或者电源平面的分割是否合理,如果PCB的叠层设计没有考虑到布置完整的地平面和电源平面,外加上过长的电源线或者包地线(保护地线)没有合理使用去耦电容(通常较长的电源线每个3000mil要对地加去耦电容),则有很大可能出现电源的电压波动(跳变),或者地平面不再平稳(参考电压在0V上下变化)。
当了解清楚这些由传输线所引起的各种各样信号完整性的问题之后,就可以从设计初期就列出解决方案,从源头来处理掉这些风险。如果前期没有注意到这些细节,则在样机的调测环节会花费更大的人力物力,甚至影响到整个项目的进度。因此建议大家在前期多做些准备工作,即可事半功倍!
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