日本电子维修技术 高速信号串接电阻为什会吸收反射?



在高速信号比如usb,lvds,ddr3这个信号中,串接电阻为什会吸收反射?对于阻抗匹配一知半解,希望得到你们的讲解。

评论
简单的说说吧,深入的你可以研究一下传输线理论,那样你就会在理论上清楚很多。、

在高速信号中对阻抗的控制是有要求的,PCB板上的信号线是具备特征阻抗的,如果该特征阻抗与源阻抗和负载阻抗之间不匹配则会产生反射,反射波与入射波在线路上叠加形成驻波(匹配时,没有反射波,线路上传输的是行波,线路上各个位置振幅均一致)。当这样的情况发生时,线路上不同位置不同频率上的振幅都不同。这样就会在线路中产生振铃、过冲等现象。

形象化的理解,你可以把不匹配时的线路等效成LC谐振回路(当然真实情况比这个复杂得多),当数字信号从源端发出时,由于数字信号边沿陡峭,频谱分量丰富,一旦某些频率落入这个谐振点中,则会在上升沿或下降沿产生谐振,如果线路没有损耗,这个振荡就会持续振荡下去。由于线路总是存在损耗的,所以,呈现的就是阻尼振荡。所以就出现了所谓的振铃现象(上升和下降沿出现衰减式周期性波动)。

那怎么才能减小这种振铃现象呢?既然是不匹配产生的,那自然最好是进行阻抗控制。比如LVDS信号,源阻抗和负载阻抗都是100欧,则信号线的特征阻抗就要进行100欧设计,这样就避免出现了振铃、过冲等现象。

但是有的时候阻抗控制不易实现,上述方法自然失去了效用。但是,我们知道,LC谐振回路谐振时,若不存在损耗,存在LC谐振回路中的能量就维持其持续的等幅震荡;若存在损耗(回路中串入电阻),则能量慢慢被电阻吸收,震荡幅度会减小而且会慢慢衰减。损耗越大(串联LC回路中电阻越大),幅度就更小,且衰减更快。就这样通过串电阻的方式减小了振铃过冲的幅度和持续时间,利于信号的接收。

电阻是耗能器件,串入线路中就会吸收能量,并不只针对反射波,入射波也一样。当然这也是有缺点的,串入的电阻并非越大越好,因为串入的电阻会和负载电容形成低通滤波器,导致信号的上升下降沿缓慢。需要在速度和振铃抑制的程度中做折中处理。

评论
去年做的专题,放张PPT上来

182427137e138dce7d3f83d0b263a3dd_hd.jpg (44.18 KB, 下载次数: 5)

下载附件  保存到相册

2017-12-25 11:31 上传



评论
是因为阻抗不连续吧。
姿势有限提供不了什么太严格的理论推导。给你一个比喻吧,也许会有帮助:就像一股风吹山上了,那就一定会有一部分风被挡住并返回原来的方向——这就是反射。信号频率越高,变化越快,对阻抗的变化也就越敏感——啊天呐前面有东西刹不住车了要撞上去了雅蠛蝶……
本来反射一点地啊也就反射了我看不出来有什么啊没错我就是这么不拘小节,可惜而高频数字信号,不仅有基波分量,还有高次的谐波分量,边沿越陡,这个高频分量就越大,阻抗不连续造成的反射就越明显,至于造成的振铃和凹陷会达到甚至超出信号本身(何况现在供电都很低1.7V,1.8V什么的就更不禁艹了。。)……于是就不得不严肃的对待这个问题了。。
抛砖引玉,不对轻喷啊= =
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
啊我深夜问了问sensen……sensen这么晚还不睡觉也是蛮拼的。
是这样的,在两个相邻时刻,电压V和电流I都是不能突变的(否则会产生一个无限大的磁场,或者无限大的电场这显然是不科学的),也就是说,这时候的阻抗Z也是不能突变的,可是如果他就是不连续怎么办,那只好产生一个反射电压,这个时候入射和反射电压之和就是传输的电压,相应地入射的电流减去反射的电流就是流过的电流,这个时候你就会发现这样算下来,阻抗就变了,而电流电压似乎都并没有产生突变——它只是反射回去了。
啊说实话sensen的话不是很懂,拿来做参考吧。明天我再问问他。这个问题我也想过蛮久了。

评论
关于信号完整性分析,推荐题主看看这本书《信号完整性分析》 伯格丁【摘要 书评 试读】图书

评论
对于高速信号,cable长度远大于信号波长,故不能使用集总模型
对于均匀有损/无损传输线,从信号源端传播来的信号因为能量守恒(电荷、磁链守恒)会在终端堆积,此时如果不串接匹配电阻,终端开路,体现的就是电压反射(电荷堆积)
匹配阻抗在数学上严格等价于特征阻抗的共轭,对于速率超过100M~200M的信号,一般认为传输线上的R G寄生参数可忽略,此时,特征阻抗==匹配阻抗==(L/C)^0.5,为一纯电阻单位量值 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
 ·日本留学生活 求个大阪合租
·日本留学生活 自家房招租求
·日本留学生活 东京地区出9成新lv钱包
·日本育儿教育 孩子从国内过来如何学习日语
·日本育儿教育 明年四月横滨招月嫂
·日本育儿教育 请问咋让娃突破识字关?感谢分享中文共读和学习经验的妈妈
 ·中文新闻 东区明星迈克尔·格列柯,53 岁,将在第一次出生两年后第二次
·中文新闻 《爱情岛》明星卡米拉·瑟洛和杰米·朱维特在透露即将迎来第三

维修经验

CPUcpu-z 1.77版低调发布

日本维修技术更新: New benchmark “submit and compare” feature New clocks dialog reporting all system’s clock speeds in real-time Preliminary support for Intel Kaby Lake AMD Bristol Ridge processors 主要是增加了支持I、A两个新架构的 ...

维修经验

CPU这几天经常开机黑屏,热重启后又正常

日本维修技术这几天经常开机黑屏,热重启后又正常,今天热重启也不管用了。折腾半天总算点亮,显示超频失败,以前出这个画面我是不理它的,直接重启就能正常进系统了,今天不敢托大,因为 ...

维修经验

CPU超频求助!关于华擎H170和6700K

日本维修技术问题见楼主的show贴 https://www.chiphell.com/thread-1634895-1-1.html 这次华擎的H170 Hyper最大的特色应该是自带时钟发生器可以自由超外频 可是楼主好久没有折腾超频了。。。 两图中除了CPU外频 以 ...

维修经验

CPU液态金属会侵蚀cpu核心吗?

日本维修技术前阵子看到有人说,液态金属时间长了会侵蚀cpu铜盖,那么问题来了,这货会不会侵蚀核心呢? 评论 这玩意儿好像只对铝起反应 评论 不是说,cpu的盖子是铜的吗。。。 评论 不会,核 ...

维修经验

CPUm6i究竟支不支持e3 1231v3

日本维修技术官网上看支持列表没写有e3 1231v3,装机帖又有人晒,百度也没个明确答案,那究竟能不能点亮?有在用的chher说一下么 评论 升级最新bios肯定可以支持 评论 我的p67evo官网上也没说支持12 ...

维修经验

CPU华擎 HYPER 妖板 正确玩法

日本维修技术600元的 B150,10相供电,释放洪荒之力 注意必须官网 Beta 区的 BIOS 有 AVX 的 CPU 可能会掉缓存 启动时按 X 键激活 SKY OC,重启后进入 BIOS 160924164727.jpg (95.63 KB, 下载次数: 1) 2016-9-24 17:47 上传 ...

维修经验

CPUE5 2686 V3和i7 6800K如何选择

日本维修技术默认用,不超频,两者功耗是一模一样的 E5 2686 V3:2.0主频,3.5睿频, 18核心36线程 ,45M L3 咸鱼大约2500~3000元 i7 6800K : 3.5主频,3.8睿频 ,6核心12线程 ,盒装3000元 评论 性能应该是26 ...

维修经验

CPUHD530硬解4K能力还是有点弱呀!

日本维修技术播放器用PotPlay 64bit,各种优化后,跑4K @120Hz视频只能到70帧左右的速度,勉强能用! 显示器用的4K的优派VP2780 未标题-1.jpg (211.97 KB, 下载次数: 0) 2016-9-26 21:29 上传 评论 这个估计你没优化 ...

维修经验

CPU6900k 1.25V到4.2体质怎么样

日本维修技术如图,体质怎么样,ring是35,没敢试了,都说ring高了毁硬件 评论 不错的U,但不算雕,上4.4就大雕了,这电压上4.5的目前没见有人发图 评论 谢谢前辈告知 评论 我这个用1.2V超的4.2,R ...

维修经验

CPUI3 6100 华擎B150M pro4超4.5g测试。

日本维修技术看看论坛没多少i3 6100的帖子,就转下自己发的show贴里面的数据,给大家参考下。家里还有当年的神U i3 540 oc 4.5G在给老妈用。 不知道数据上正常吗?有6100的朋友可以告诉下,另外是不有 ...

维修经验

CPU7系u会兼容100系主板吗?

日本维修技术RT,听说要推200系板,100系还能用吗以后。。 评论 兼容的 评论 感谢!以后换u就行了,目前消息200系板会有新的特性吗? 评论 24条PCI-E 3.0通道、支持Intel Optane混合存储技术、十个USB 3 ...

维修经验

CPU有心入5820k了,求教下温度问题

日本维修技术一直徘徊在6700k和5820k之间,6700k现在这德行直接把我推向了5820k啊,从2600k升级上来,三大件都要换,现在唯一疑惑的是IB-E ex这种顶级风冷能不能压住4.5g的5820呢?毕竟刚刚买一个多月。 ...

维修经验

CPU6600&6600K才100的差价

日本维修技术太少了吧。。。 6600.JPG (106.91 KB, 下载次数: 0) 2016-10-1 10:30 上传 评论 毕竟只是i5而已…… 评论 上z170 6600也能超,等于没区别,差价能有100已经不错了 评论 然后又见不超频人士推荐超频 ...