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信号的边沿速率也是越来越快

发布时间:2017/10/13 21:48:12 访问次数:1203

   由于芯片工艺飞速发展,信号的边沿速率也是越来越快,目前信号的上升沿都在1ns左右。 NCS2200SQ2T2G这样就会导致系统和板级信号完整性(⒌)、电磁兼容性(EMC)的问题更加突出。快速的信号切换时间(边沿速率)将导致回流、串扰、阻尼振荡(振铃)及反射等问题的增加。

   信号的边沿速率与信号的工作频率是两个不同的概念,高的边沿速率不一定是高的频率。例如,在实际的应用中,可能系统的工作频率并不高。但如果信号的上升速率过快,将会产生较大振铃现象,同样会带来信号完整性的问题。当振铃信号到达器件所能容忍的极限值时会使器件内部的半导体特性发生变化(电子迁移)、会使器件发热及功耗加大等,造成系统的可靠性降低,并且较快的边沿速率其功耗也较大。

   信号的边沿速率与器仵的输出强度(输出驱动电流)有直接的关系,过强的输出驱动电流除了能够提高信号的边沿速率之外,还会对周围的器件及传输线造成干扰,主要表现如下。

   边沿速率与信号路径传播延时之比决定了对模拟行为建模的复杂度。当边沿速率快过信号路径延时的4~6倍时,简单的集中参数模型不再适用。这就是说,当边沿速率小于4~6Ⅱ时,6h(1h=2.54cm)或更长的PC板铜线变成了传输线,即使在低时钟速率下,也容易产生大量的信号质量问题。

   由于芯片工艺飞速发展,信号的边沿速率也是越来越快,目前信号的上升沿都在1ns左右。 NCS2200SQ2T2G这样就会导致系统和板级信号完整性(⒌)、电磁兼容性(EMC)的问题更加突出。快速的信号切换时间(边沿速率)将导致回流、串扰、阻尼振荡(振铃)及反射等问题的增加。

   信号的边沿速率与信号的工作频率是两个不同的概念,高的边沿速率不一定是高的频率。例如,在实际的应用中,可能系统的工作频率并不高。但如果信号的上升速率过快,将会产生较大振铃现象,同样会带来信号完整性的问题。当振铃信号到达器件所能容忍的极限值时会使器件内部的半导体特性发生变化(电子迁移)、会使器件发热及功耗加大等,造成系统的可靠性降低,并且较快的边沿速率其功耗也较大。

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   边沿速率与信号路径传播延时之比决定了对模拟行为建模的复杂度。当边沿速率快过信号路径延时的4~6倍时,简单的集中参数模型不再适用。这就是说,当边沿速率小于4~6Ⅱ时,6h(1h=2.54cm)或更长的PC板铜线变成了传输线,即使在低时钟速率下,也容易产生大量的信号质量问题。

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