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典型的傳輸線端接方案

發(fā)布時(shí)間:2008/9/19 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):602

  由以上分析可知,在高速電路設(shè)計(jì)中,傳輸線上的信號(hào)傳輸與布線長(zhǎng)度、傳輸介質(zhì)特性、信號(hào)工作頻率及驅(qū)動(dòng)電流有關(guān),這些參數(shù)直接影響著傳輸線的阻抗。減小和消除反射的方法是根據(jù)傳輸線的特性阻抗在其發(fā)送端或接收端進(jìn)行終端阻抗匹配,從而使源反射系數(shù)或負(fù)載反射系數(shù)為零。

  傳輸線的端接通常采用以下兩種策略:

  (1).使負(fù)載阻抗與傳輸線阻抗匹配,即rl=zo。通常傳輸線的阻抗(幾十歐姆)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于器件的輸入阻抗(幾萬(wàn)歐姆),因此如果要使接收端的輸入阻抗等于傳輸線阻抗,只能采用負(fù)載端的并行端接。

  (2).使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,即rs=zo。為了能夠提供大的驅(qū)動(dòng)能力,源端即驅(qū)動(dòng)端的輸出阻抗通常都比較小(十幾歐姆),一般會(huì)小于傳輸線阻抗。因此要使源端的阻抗與傳輸線阻抗相等,只能采用串行端接。

  也就是說(shuō),如果負(fù)載反射系數(shù)或源反射系數(shù)二者任一為零,都將消除反射。從系統(tǒng)設(shè)計(jì)的角度來(lái)看,應(yīng)首先選擇并行端接方案,因?yàn)檫@種方案在信號(hào)能量反射回源端之前已經(jīng)在負(fù)載端消除了反射,即使pl=0。由于消除了第1次反射,所以可以減小噪聲、電磁干擾(emi)及射頻干擾(rfi)。而串行端接技術(shù)則是在源端消除由負(fù)載端反射回來(lái)的信號(hào),即使pl=0和pl=1(負(fù)載端不加任何匹配),消除了二次反射。在發(fā)生電平轉(zhuǎn)移時(shí),源端會(huì)出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間為2td(td為信號(hào)源端到終端的傳輸延時(shí))的半波波形。不過(guò)由于串行端接技術(shù)實(shí)現(xiàn)起來(lái)簡(jiǎn)單方便,所以在許多應(yīng)用中也被廣泛使用。兩種端接策略各有優(yōu)缺點(diǎn),以下簡(jiǎn)要介紹這兩類端接方案。

  歡迎轉(zhuǎn)載,信息來(lái)自維庫(kù)電子市場(chǎng)網(wǎng)(www.dzsc.com)



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  傳輸線的端接通常采用以下兩種策略:

  (1).使負(fù)載阻抗與傳輸線阻抗匹配,即rl=zo。通常傳輸線的阻抗(幾十歐姆)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于器件的輸入阻抗(幾萬(wàn)歐姆),因此如果要使接收端的輸入阻抗等于傳輸線阻抗,只能采用負(fù)載端的并行端接。

  (2).使源阻抗與傳輸線阻抗匹配,即rs=zo。為了能夠提供大的驅(qū)動(dòng)能力,源端即驅(qū)動(dòng)端的輸出阻抗通常都比較小(十幾歐姆),一般會(huì)小于傳輸線阻抗。因此要使源端的阻抗與傳輸線阻抗相等,只能采用串行端接。

  也就是說(shuō),如果負(fù)載反射系數(shù)或源反射系數(shù)二者任一為零,都將消除反射。從系統(tǒng)設(shè)計(jì)的角度來(lái)看,應(yīng)首先選擇并行端接方案,因?yàn)檫@種方案在信號(hào)能量反射回源端之前已經(jīng)在負(fù)載端消除了反射,即使pl=0。由于消除了第1次反射,所以可以減小噪聲、電磁干擾(emi)及射頻干擾(rfi)。而串行端接技術(shù)則是在源端消除由負(fù)載端反射回來(lái)的信號(hào),即使pl=0和pl=1(負(fù)載端不加任何匹配),消除了二次反射。在發(fā)生電平轉(zhuǎn)移時(shí),源端會(huì)出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間為2td(td為信號(hào)源端到終端的傳輸延時(shí))的半波波形。不過(guò)由于串行端接技術(shù)實(shí)現(xiàn)起來(lái)簡(jiǎn)單方便,所以在許多應(yīng)用中也被廣泛使用。兩種端接策略各有優(yōu)缺點(diǎn),以下簡(jiǎn)要介紹這兩類端接方案。

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