bwin必赢官网登录突破信号完整性分析瓶颈:3步轻松驾驭PCB设计
发布时间:2023-07-12
 ,同时,高速总线的调制模式也从以往的NRZ发展到了PAM4甚至更高阶的调制技术。还有一些新型总线的出现,比如CCIX, GenZ,CXL等等。这些变化给工程师们带来了前所未有的挑战,也使得信号完整性分析变得比以往更加重要。  一般来说,当我们分析信号完整性时,我们会关注眼图、时序、阻抗、插入损耗、回波损耗、串扰等等因素。但随着信号速率的不断提高和传输方式的多样化,信号完整性分析的指标也变得更加

  ,同时,高速总线的调制模式也从以往的NRZ发展到了PAM4甚至更高阶的调制技术。还有一些新型总线的出现,比如CCIX, GenZ,CXL等等。这些变化给工程师们带来了前所未有的挑战,也使得信号完整性分析变得比以往更加重要。

  一般来说,当我们分析信号完整性时,我们会关注眼图、时序、阻抗、插入损耗、回波损耗、串扰等等因素。但随着信号速率的不断提高和传输方式的多样化,信号完整性分析的指标也变得更加多样化。在原来的基础上我们还需要考虑

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  N、ICR、COM、ILD、BER等等指标。这无疑给信号完整性工程师增加了很大的工作量。

  此外,信号完整性工程师在公司中的数量通常比硬件工程师少得多,这导致信号完整性分析成为整个设计流程的一个瓶颈。

  can(Electrical Pemance Scan)电气性能扫描软件,它为我们提供了一种快速检测电气性能的方法,让硬件工程师们能够及时发现初级的SI问题,避免后期可能出现的麻烦。有了它,硬件工程师只需简单的操作,就能进行快速扫描,查看信号的电气特性,找出潜在的信号完整性问题。

  使用EP-Scan,我们可以轻松加载PCB Layout设计或导入ODB++文件。然后,我们选择特定的

  进行分析,更棒的是,我们还能为这个网络设定测试计划,并选择相应的电器规范(EP-Scan内置了一些电器规范,如PCIE、USB、DDR等),然后根据相应的电气规范对阻抗、延时、插入损耗和回波损耗等指标进行分析。

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  多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要

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  线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]

  ?问题似乎有点可笑,但是奇怪的是,到目前为止,国内业界居然对这个问题还有争议。有人理直气壮的说: