0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

深入分析时钟信号走在PCB的表层到底有什么风险?

edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2024-02-27 14:24 次阅读

高速先生成员--黄刚

首先不要质疑前辈们的话,时钟信号的确最好不要放在表层,哪怕是你认为很低频的时钟,像25MHz、100MHz、156.25MHz这些时钟。做多了高速串行信号设计的工程师们可能只会觉得高速信号不应该放在表层,原因给出得也非常合理,例如表层的阻抗加工误差会比较大,高速信号对阻抗的要求很高;又或者表层的绿油损耗很大,高速信号对损耗的要求也很高等等,似乎都觉得速率高的信号才值得应该重视。

的确,高速信号有着它们的设计难点,但是如果你认为一个100MHz的时钟信号就可以随便走线都没问题的话,那可能也有失偏颇了!高速先生马上就告诉大家一个“残酷”的事实,100MHz的时钟信号也可以是很“高速”的信号。时钟的频率低不代表没有更高频的能量,频率低只是时钟信号外在的一个掩饰,它最可怕的地方其实是在。。。它的上升下降沿!

我们可以看这两个频率一样的时钟信号,什么叫频率一样,应该不用过多说明了吧。

wKgZomXdf_2ADJxzAADiZcdGIFo056.jpg

它们的差别只是在上升/下降沿的时间不同。没错,就是因为这个差别,它们包含的高频分量就差很老远了。红色的信号上升/下降沿很快,从频率分量看,它的高频分量更为丰富,而蓝色的时钟信号则相反。所以,它们可以叫做频率相同,但是高速程度不同的时钟信号。

wKgaomXdf_2AOC0TAADFKlCl12s445.jpg

那时钟高频分量多有什么风险呢?高频分量多的话能量就很容易不受控制的到底乱窜,如果刚好加上时钟信号走在表层的话,整个效果就像下面这个场景一样了。

wKgZomXdf_6AYhWNAADma4J5kdk954.jpg

对,铺垫了半天,今天我们要分析的就是时钟信号的EMI辐射问题。上面都是定性的去分析,下面我们将以一个具体的PCB设计案例来进行定量的展示。一个很简单的时钟信号走线设计,由于两个芯片距离很近,时钟的频率也只有25MHz,那设计工程师就直接表层走过来就完事了!

wKgaomXdf_-AciW1AAGAphOMVr8143.jpg

我们拿到收发芯片的仿真模型,去仿真这条短时钟链路的波形,由于有一个源端的串阻进行端接,加上时钟频率也就25MHz,因此波形质量没太多的问题。

wKgaomXdf_-AdMOUAADUxjYeNy0437.jpg

除了仿真时钟信号的波形外,高速先生还顺带仿真了下时钟信号对这块PCB板在远场时的EMI辐射。仿真结果如下:可以看到,虽然只是25MHz的时钟,但是对远场EMI的影响可以cover到10倍以上的基频。当然了,这个结果其实也是满足EMC指标的,毕竟走线很短,而且还有端接。

wKgZomXdgACAVop6AAFTjAVCuw0211.jpg

那看起来就是没啥问题嘛!高速先生从来都很严谨,于是我们就对比同一块板子上另外一根同频率但是走线内层的时钟信号,这根信内层信号时钟还更长。

wKgaomXdgAGAduBGAADKn2kGrE4678.jpg

同样的,我们对这根内层时钟进行仿真,在良好端接的情况下,时钟信号的波形也是没问题的。

wKgZomXdgAGABgjgAACwGCA4-WQ885.jpg

我们也进一步仿真下这根内层时钟的远场EMI结果,会发现这根长度长好几倍的内层时钟的EMI辐射量级居然还比表层的这根这么短的时钟在量级还小差不多10db。

wKgaomXdgAKAXbfzAAC15szRFD0912.jpg

做到这里其实应该能说明问题了,但是高速先生还额外再仿真一种case,那就是这根短的表层时钟走线如果端接不理想或者没端接的时候呢?波形质量变差的同时对EMI辐射的影响会不会加剧呢?那我们继续往下做,我们把这个PCB设计中的串阻不用,也就是直接短路,不加串阻的情况下,由于反射没有被端接,接收端的波形会产生过冲,在我们的预料之中。

wKgZomXdgAOACGdXAABhpew1zJA693.jpg

关键我们要看在这样的情况下,EMI的辐射情况是怎么样的?从下面的结果可以看到,在时钟信号端接不好的情况下,不仅会影响信号质量,而且会产生更多的高频分量,EMI的辐射量级对比端接理想的情况下,居然足足恶化了10db,不敢想象,如果走线长度更长的话,恶化的程度估计就更厉害了。

wKgaomXdgAOAeDNiAAFNhADLi-8652.jpg

最后总结一下吧,时钟信号的上升沿就是一个难点所在,除了对上升沿本身的单调性要求外,上升时间如果很小的话,就会出现上面说的信号过冲和EMI辐射的恶化。有的产品不仅要重视信号质量本身,对EMC的要求也很高。因此不要小看这百来MHz的时钟信号,有一些设计经验还是应该去重视和遵循的哈!


审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4315

    文章

    22931

    浏览量

    395493
  • emc
    emc
    +关注

    关注

    169

    文章

    3850

    浏览量

    182694
  • 时钟信号
    +关注

    关注

    4

    文章

    442

    浏览量

    28488
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    RTOS与Linux到底有什么区别

    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 193次阅读

    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?

    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59

    求助,这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?

    想问下这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09

    深入分析:常说的3H原则在PCB设计中的应用

    “3H”这个设计经验我们一直在传颂,到底它在具体PCB设计项目中到底效果怎么样呢?话不多说,本期文章从理论到实际给大家全面分析,揭开它那神秘的面纱!
    的头像 发表于 07-15 16:49 440次阅读
    <b class='flag-5'>深入分析</b>:常说的3H原则在<b class='flag-5'>PCB</b>设计中的应用

    网线到底有多少种连接器

    我们在谈论网线的时候,聊得最多的,一定是它的连接器,它在连接过程中扮演着极为重要的角色。网线到底有多少种连接器?本期我们将从工业级使用出发,来看看这根似乎普通的网线,在连接器上有多么努力。
    的头像 发表于 01-26 10:06 547次阅读

    单片机的内外部晶振,到底有什么区别?

    单片机的内外部晶振,到底有什么区别? 单片机是一种集成了处理器、存储器和其他外设功能的微型计算机芯片。内外部晶振是单片机中的两种用于产生时钟信号的方法。在本文中,我将详细介绍内外部晶振的区别,包括
    的头像 发表于 01-24 15:40 4393次阅读

    深入分析运放的作用

    深入分析了4-20mA的运放选型、A/D基准电压对测量精度影响等问题。
    的头像 发表于 01-15 13:47 3429次阅读
    <b class='flag-5'>深入分析</b>运放的作用

    全固态电池到底有哪些闪光点?

    全固态电池到底有哪些闪光点? 全固态电池是一种新型的电池技术,相比传统液态电池,具有许多闪光点。下面我将详细介绍这些闪光点。 首先,全固态电池具有更高的安全性。传统液态电池中使用的有机电解液容易引发
    的头像 发表于 01-09 17:09 693次阅读

    AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?

    替代吗?在网上找到的两个芯片的相关数据都是一样的,AD7280AWBSTZ和AD7280ABSTZ之间到底有什么区别?
    发表于 01-08 06:36

    深入分析差分信号回流路径

    虽然差分信号两根信号都是参考地平面的,地平面浮动时,两根信号同时浮动(理想情况下),两根信号之间的差值几乎不变,而接收端是识别两个信号之间的
    发表于 01-06 10:09 1235次阅读
    <b class='flag-5'>深入分析</b>差分<b class='flag-5'>信号</b>回流路径

    COB与SMD到底有什么不同?

    COB与SMD到底有什么不同?  COB和SMD是两种常见的电子元器件封装技术。它们在电子行业中被广泛应用,尤其在LED照明领域。虽然它们都用于将芯片连接到电路板上,但它们在封装技术和应用方面有一些
    的头像 发表于 12-29 10:34 1616次阅读

    到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?

    对电机多大影响,现在这样用能安全使用多长时间,为什么电枢会是零呢,到底有哪些原因会导致电枢绝缘阻值为零?
    发表于 12-14 08:30

    高速信号为啥要走表层

    高速信号为啥要走表层
    的头像 发表于 12-05 15:16 533次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号</b>为啥要走<b class='flag-5'>表层</b>?

    dB到底有多少种不同的含义呢?

    此同时,我们在很多有噪声监控的十字路口也可以看到这样的指示牌:目前路口噪音60dB。那么dB到底有多少种不同的含义呢? 首先要说到dB的起源,所谓dB,指的就是Deci-Bel,也就是1/10个“Bell
    发表于 11-27 08:26

    深入分析:大带宽竞争形势下同轴接入网的价值

    电子发烧友网站提供《深入分析:大带宽竞争形势下同轴接入网的价值.pdf》资料免费下载
    发表于 11-10 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>深入分析</b>:大带宽竞争形势下同轴接入网的价值