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时间:2020-03-16
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1、附件2——用Hyperlynx仿真串扰串扰形成机理串扰问题的发现串扰问题的解决小结1串扰形成机理串扰—是指有害信号从一个线网转移到相邻线网。攻击线静态线信号(噪声源)攻击回路受害回路2串扰问题的发现本课件针对软件protel99se已经制作好的PCB图进行后仿真。发现整个PCB板中存在的串扰问题。选择串扰最严重的线网,并进行仿真。发现串扰导入PCB板对整板进行批处理对指定线网进行仿真3导入PCB板1从Protel中把已画好的PCB文件导出另存为.HYP格式的文件,放到Hyperlynx的安装文件夹Demo_Files下。4导入PCB板2打开Hyperlynx软
2、件,点击图标打开文件夹,选择刚才导出的PCB文件,导入到Hyperlynx软件中,如下图:5对整板进行批处理FirstSecondThird如右图进行设置,只选择“检测串扰项”点“下一步”选择串扰的阈值为125mv计算方法:5V×5%÷2=125mv点“下一步”修改上升边为1ns,点击“完成”,生成报告文件Creatvity点击图标6对整板进行批处理后的报告文件报告文件1.最大允许的串扰………..125mv2.受害线网NetIC_23-进攻线网NetIC_21………..476mv3.受害线网NetIC_21-进攻线网NetIC_23……….476mv7对指定线
3、网进行仿真1从报告文件中发现线网NetIC_21和NetIC_23之间存在严重串扰,故选择NetIC_21作为受害线网,指定对其进行详细仿真。8对指定线网进行仿真2在菜单栏中激活串扰分析功能,并设置串扰阈值为125mv,如下图。计算方法:5V×5%÷2=125mv9对指定线网进行仿真3设置管脚模型,将进攻线网源端的IC1.23模型改为“COMS,5V,ULTRA-FAST”,受害线网设置为静态常零。如下图所示:10对指定线网进行仿真4在菜单栏中查看耦合区域,如下图所示:11对指定线网进行仿真5打开数字示波器,运行串扰仿真,如下图所示:从左图可以看出:受害线远端
4、上的串扰很严重,峰-峰值达:1082mv红:进攻线源端紫:进攻线远端黄:受害线源端绿:受害线远端12串扰问题的解决解决串扰常用的四种方法净化进攻线增大线间距减小信号线与返回路径间的介质厚度减小耦合长度13解决串扰的步骤NetNetNetNetNet未经处理的串扰线网净化进攻线减小信号线与返回路径间的介质厚度减小耦合长度增大线间距14净化进攻线1打开管脚设置对话框,对进攻线网源端接端接电阻50Ω,此时受害线上的串扰如下图所示:绿:受害线远端黄:受害线源端从左图可以看出:受害线远端上的串扰有明显改善,减小为原来串扰的42.8%。左图峰-峰值464mv15净化进攻线
5、2在净化进攻线的基础上,进一步对受害线进行源端端接50Ω的电阻,从而改善受害线上的反射,降低串扰。黄:受害线源端绿:受害线远端从左图可以看出:受害线远端上的串扰有明显改善,减小为原来串扰的19.6%。左图峰-峰值213mv16减小信号线与返回路径间的介质厚度1为了更好的减小串扰,我们减小信号线与返回路径之间的介质厚度,由原来的10mile改为6mile,设置如下图所示:17减小信号线与返回路径间的介质厚度2在净化进攻线与受害线的基础上,减小信号线与返回路径间的介质厚度后的受害线上的串扰情况如下图所示:黄:受害线源端绿:受害线远端从左图可以看出:受害线远端上的串
6、扰有明显改善,减小为原来串扰的10.5%。左图峰-峰值114mv18减小耦合长度1导出端接后的PCB图到拓扑结构图,并修改耦合长度,如下图所示:修改后:修改前:19减小耦合长度2修改耦合长度后,受害线上串扰如下图所示:黄:受害线源端绿:受害线远端从左图可以看出:受害线远端上的串扰有明显改善,减小为原来串扰的2.9%。左图峰-峰值34mv20增大线间距1增大耦合区的线间距,设置对话框如下图所示:21增大线间距2修改耦合长度后,受害线上串扰如下图所示:黄:受害线源端绿:受害线远端从左图可以看出:受害线远端上的串扰有一定改善,减小为原来串扰的2.2%。左图峰-峰值2
7、4mv22远端上串扰的前后对比1远端上串扰如下图所示:处理后:未处理:峰-峰值:1082mv峰-峰值:24mv23远端上串扰的前后对比22.从左往右以此为处理串扰的步骤1.图中长方体柱代表串扰电压的大小图中串扰电压的单位为毫伏受害线远端上的串扰电压未处理净化进攻线减小介质厚度减小耦合长度108221370增大线间距1143425从图中可知,串扰问题有较大的改善24源端上串扰的前后对比1源端上串扰如下图所示:未处理:处理后:峰-峰值:158mv峰-峰值:4.5mv25源端上串扰的前后对比22.从左往右以此为处理串扰的步骤1.图中长方体柱代表串扰电压的大小图中串扰
8、电压的单位为毫伏受害线源端上的串扰电压
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