<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”

    發布時間:2020-12-09 責任編輯:lina

    【導讀】在PCB設計時,為了減少線間串擾,經常會聽說“3W原則”、“20H原則”、“五五規則”等,下面就具體來介紹一下3W原則。3W原則其實就是為了減小串擾,讓走線與走線之間保持3倍線寬的間距,這就是所謂的3W規則。
     
    本文主要介紹PCB設計中常見的“3W原則”。
     
    什么是“3W原則”
     
    在PCB設計時,為了減少線間串擾,經常會聽說“3W原則”、“20H原則”、“五五規則”等,下面就具體來介紹一下3W原則。3W原則其實就是為了減小串擾,讓走線與走線之間保持3倍線寬的間距,這就是所謂的3W規則。
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    為什么選擇“3W”
     
    正常情況下,如果可以保證兩條走線的間距足夠大,是可以消除串擾的,但是實際設計中沒法實現線間距足夠大,因此就出現了“走線間距與串擾”之間的平衡,而當線中心間距不小于3倍線寬時,就可保持大部分電場不互相干擾了,滿足3W原則能使信號間的串擾減少65~70%,而滿足10W則能使信號間的串擾減少近98%。
     
    下面是針對NEXT和FEXT相對于走線間距的仿真,線寬均為5mil。
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    從串擾成因的角度考慮,要有效防止串擾,該間距與疊層高度、導線線寬均有關系。對于下面的1.6mm的常規四層板,中間兩層為平面層,走線與參考平面間的距離約為(5~10mil),對于5mil線寬,3W是可以滿足的;但對于1.6mm的兩層板,走線與參考層的距離可能得到(50~60mil),對于5mil的線寬,3W對高速信號走線顯然是不夠的。
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    因此3W原則是基于一定條件的一個折中選擇,有時可能3W就足夠了,有時可能需要更寬的間距。
     
    為了將串擾限制在可接受的范圍內,對于帶狀線,一般要求走線的間距最好大于走線到參考平面的距離;對于微帶線,一般要求走線的間距最好大于走線到參考平面距離的兩倍。
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    哪些信號需要遵循“3W原則”
     
    根據上面的分析,那么在實際PCB設計時,到底哪些信號需要滿足“3W原則”呢,哪些信號又不需要呢?
     
    對于兩層板,由于密度不大,信號速率不高(如果不是,那肯定不會選兩層板了),在滿足工藝及阻抗的情況下,走線盡量粗,間距盡量遠即可。
     
    對于多層板,3W原則是指多個高速信號線長距離走線的時候,其間距應該遵循3W原則,例如時鐘線,差分線,高速信號線,復位信號線及其他系統關鍵信號線需要遵循3W原則,對于某些要求較高的信號線,可能還需要滿足5W原則,而對于普通的信號線,則根據布線密度適時調整走線間距,并不是板上所有的布線都要強制符合3W原則。
     
    信號完整性系列之“減小串擾的3W原則”
     
    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
     
     
    推薦閱讀:
    貿澤推出全新Tech Quotient 游戲APP,工程設計知識PK,喊你來戰
    新一代硅芯片溫度傳感器準確度到底有多高,你曉得嗎?
    IC集成能讓相控陣技術發展到什么地步?
    電源濾波器的組成及衡量參數
    D類放大器的缺點是噪音大,應如何降噪?
    要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲成a人片在线观看无码专区| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| 日本妇人成熟免费中文字幕| 中文字幕一区一区三区| 无码精品国产一区二区三区免费| 国产精品中文久久久久久久| 免费无码又爽又刺激高潮软件| 无码精品人妻一区二区三区影院 | 日韩精品一区二区三区中文| 熟妇人妻中文a∨无码| 中文字幕亚洲欧美日韩2019| 伊人久久无码中文字幕| 中文字幕色AV一区二区三区| 少妇无码AV无码专区在线观看| 精品久久久久久久久中文字幕 | 亚洲欧美综合中文| 无码人妻黑人中文字幕| 中文字幕亚洲色图| 久久久久无码精品国产app| 国产台湾无码AV片在线观看| 中文字幕精品一区二区精品| 日韩AV片无码一区二区不卡电影| 亚洲日本va午夜中文字幕久久 | 精品亚洲AV无码一区二区 | 亚洲AV无码一区二区三区在线观看 | 国产精品99精品无码视亚| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 中文字幕人成高清视频| 精品无码一区二区三区爱欲九九| 日韩av无码免费播放| 中文一国产一无码一日韩| 精品无码国产一区二区三区51安 | 中文字幕人妻中文AV不卡专区| 国产拍拍拍无码视频免费| 亚洲精品无码不卡在线播HE| 亚洲av中文无码| 中文字幕av一区| 2022中文字幕在线| 日韩成人无码中文字幕| 亚洲精品无码专区在线播放 | 久久久久亚洲AV无码麻豆|