專家分享:用眼圖如何解決USB布線中的信號問題
發布時間:2015-03-11 來源:張景璐 胡亦 責任編輯:sherryyu
【導讀】工程師都知道最讓人頭疼的就是:由PCB設計所引起的信號完整性問題。如何解決呢?本文通過Mentor信號完整性工具“Hyperlynx” 進行仿真分析,總結了一套高速電路設計提供布局布線的分析方法,串行總線以及其它高速電路的布線設計提供了理論依據。
通用串行總線USB (Universal Serial Bus)協議從1.0版本發展到現在,由於數據傳輸速度快,接口方便,支持熱插拔等優點使USB設備被越來越多人使用,目前,市場上以USB2.0為接口的產品越來越多,而繪製符合要求的PCB板在USB設備應用中起重要作用。但在實際生產設計中,由於USB的傳輸速率較高,而係統中電路板上元器件的分布、高速傳輸布局布線等各類參數,引起高速信號的完整性缺陷的,所以由PCB設計所引起的信號完整性問題是高速數字PCB(印製電路板)生產設計者必須關心的問題。本文通過Mentor信號完整性工具“Hyperlynx” 進行仿真分析,總結了一套高速電路設計提供布局布線的分析方法,串行總線以及其它高速電路的布線設計提供了理論依據。
1 通用串行總線
通用串行總線(USB)技術是為了彌補傳統微機外部總線的不足而設計的,隨著應用的擴展,USB的傳輸速率不斷提高,USB2.0傳輸速度為高速480Mb/s。
對於USB信號的傳輸,信號完整性是核心指標。USB總線應用差分信號傳輸數據,在傳輸過程采用NRZI編碼。在上位機與USB設備的交互中,根據數據傳輸雙工或半雙工的狀態不同,工作於差分態、靜止態和單終端三種狀態,其相應的電壓或電壓差也有所不同,傳輸協議以此判斷設備速率和信號數據。
在高速係統中,差分線上高速信號的壓製檢測閾值、斷開檢測閾值和共模電壓也都有一定的範圍要求,如表1所示。其中,共模電壓典型值為200mV,另外,其差分輸入信號電平必須滿足高速接收眼圖的要求。
表1 高速信號的輸入電平

2 信號完整性分析
2.1 傳輸線基礎
USBzongxiancaiyongchafenfangshichuanshuxinhao,liangtiaochuanshuxianfenbieyoubutongdequdongqilaiqudong,qizhongyitiaoyonglaichuanshubenshendexinhao,lingyitiaoyonglaichuanshuxiangyingdehubuxinhao,jieshouduanxinhaoweiliangzhededianweicha,yongyishibiechuanshuxianshangbaohandexinxi,conglilunshanglaijiang,liangtiaorenyidechuanshuxiandoukeyiyonglaishixianchafendui。
chuanshuxianneidexinhaozaichuanshuguochengzhong,jiangjishixinhaowaijiadianyayuneitongdianliudebizhichengweixinhaodeshuntaizukang。dangchuanshuxianyantudeshuntaizukangweihengdingzhishi,zhegezhijiubeichengweichuanshuxiandetexingzukang,biaodashiwei:

特性阻抗是阻抗匹配的一個重要參數。阻抗匹配關係到信號完整性問題,如反射、振鈴等參量的控製。差分對匹配一般采用兩種方式:π型和T型。
[page]
2.2 高速USB信號的眼圖
yantujiushiyouduogezhouqideshuzixinhaoboxingdiejiaerxingchengdetuxing,xingzhuangyuyanjingleisi,yincibeichengweiyantu。shuzixinhaodeyantunengqingchufanyinghulianshejishifoudaozhibunengrongrendewumalv。zaigaosuchuanxingyingyongzhong,tongxingdezuofashicaiyongyantuyanzhengchuanxinglianlushifoumanzuxitongdexingnengyaoqiude。
對於高速USB信號的發送和接收,USB使用眼圖來描述其各個位在傳輸時所需的電壓幅值和時間安排。圖1展示了高速USB係統的幾個眼圖測試點。其中,TP1和TP4對應USB接口芯片的相應管腳(D+和D-),它們分別被焊接在集線器和USB設備的電路板上;TP2對應A型連接器的D+和D-管腳;TP3對應B型連接器的D+和D-管腳(對於束縛電纜,其也可能是直接連接在電路板上)。

圖1 眼圖測試點
USB定義了6種眼圖模板,其中定義在集線器TP2點或在USB設備(使用非束縛電纜)TP3點處的眼圖模板,表示接收高速USB信號時所需的電壓分辨力,如圖2所示。

圖2 眼圖模板
[page]
3 信號完整性(SI)仿真
利用LineSim搭建USB2.0仿真原理圖,如圖3所示,其中包括主機控製器和外圍設備控製器,設置了從主機到外圍設備使用最大允許傳播延遲,模擬一個28AWG帶狀電纜和5米的USB電纜,以及外圍設備的布線。

圖3 USB仿真結構模型
仿真得出差分信號的波形以及USB2.0接收端的眼圖,如圖4、圖5所示。其圖中弱的信號質量是由於帶狀線的阻抗不連續產生,因此,將模型結構中帶狀線的差分阻抗變化範圍為115 ohms~92ohms。調整之後差分信號波形如圖6所示,眼圖如圖7所示。
由you上shang圖tu可ke以yi看kan出chu,經jing過guo調tiao整zheng帶dai狀zhuang線xian的de特te征zheng阻zu抗kang,差cha分fen信xin號hao波bo形xing有you了le明ming顯xian的de改gai變bian,信xin號hao完wan整zheng性xing問wen題ti得de到dao了le改gai善shan,眼yan圖tu寬kuan度du和he高gao度du均jun有you增zeng大da,平ping均jun上shang升sheng時shi間jian、平(ping)均(jun)下(xia)降(jiang)時(shi)間(jian)均(jun)減(jian)小(xiao),平(ping)均(jun)下(xia)降(jiang)速(su)率(lv)和(he)上(shang)升(sheng)速(su)率(lv)即(ji)斜(xie)率(lv)均(jun)增(zeng)大(da),但(dan)是(shi)就(jiu)其(qi)仿(fang)真(zhen)來(lai)看(kan),所(suo)得(de)到(dao)的(de)結(jie)果(guo)仍(reng)和(he)理(li)想(xiang)的(de)結(jie)果(guo)有(you)一(yi)段(duan)距(ju)離(li),繼(ji)續(xu)改(gai)善(shan)模(mo)型(xing)結(jie)構(gou)圖(tu)中(zhong)其(qi)他(ta)相(xiang)應(ying)模(mo)塊(kuai)的(de)參(can)數(shu),最(zui)終(zhong)仿(fang)真(zhen)得(de)出(chu)了(le)滿(man)足(zu)USB2.0規範的眼圖和差分信號,如圖8和9所示。

圖4 差分信號波形

圖5 仿真結果
[page]

圖6 差分信號波形

圖7 仿真眼圖結果

圖8 差分信號波形
[page]

圖9 仿真眼圖結果
仿真數據結果為:
Peak-to-Peak Voltage:1.58V
Positive Overshoot: 229.4 mV;NegativeOvershoot: 198.2 mV
Avg fall time: 969.697ps;Avg rise time:960.398ps
Avg fall slew rate: 0.716 V/ns;Avg rise slewrate: 0.723 V/ns
Eye Width: 1.804ns;High level: 565.2mV;Low level: -592.2 mV
Eye Height: 862.6mV;High level: 565.2 mV;Low level: -592.2 mV
通過以上仿真過程及結果得出:眼圖的各項數據可以體現信號分析的性能指標。最主要的是通過眼的寬度、眼的高度、平均上升時間、下降時間、平均上升速率和下降速率(即斜率)這些指標能夠體現信號的優劣程度。
4 結論
眼圖作為數字設計的參考依據,圖中的眼寬、眼高、過衝、單位間隔和門限交叉抖動為重要參數依據。峰-峰值抖動=門限交叉抖動/單位間隔×100%。為wei了le使shi接jie收shou器qi能neng夠gou正zheng確que地di采cai樣yang數shu據ju,眼yan圖tu必bi須xu滿man足zu一yi定ding的de高gao度du和he寬kuan度du,其qi具ju體ti參can數shu由you器qi件jian的de特te性xing決jue定ding,根gen據ju眼yan圖tu,可ke以yi知zhi道dao實shi際ji情qing況kuang是shi否fou滿man足zu係xi統tong設she計ji。
特性阻抗通常由PCB的層疊結構和PCB走線寬度/間距決定的,首先明確好需要實現的信號的特性阻抗,確定關鍵信號的走線寬度/間距,選擇好板材的層疊結構,通常微帶線線寬、走線的銅皮厚度、微帶線到最近參考平麵的距離以及PCBbancailiaodejiedianchangshugongtongyingxiangqitexingzukang,eryingxiangchafenxianzukangdezhuyaocanshuweiweidaixianzukanghelianggenweidaixiandexianjianju。danglianggenweidaixiandexianjianjuzengjiashi,chafenxiandeouhexiaoyingjianruo,chafenzukangzengda;線間距減少時,差分線的耦合效應增強,差分阻抗減小。這在實際布線中的到了驗證,本文總結的USB電路布線設計方法可以為高速電路設計布局布線的分析方法,串行總線以及其它高速電路的布線設計提供理論依據。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
微波功率管
微波開關
微波連接器
微波器件
微波三極管
微波振蕩器
微電機
微調電容
微動開關
微蜂窩
位置傳感器
溫度保險絲
溫度傳感器
溫控開關
溫控可控矽
聞泰
穩壓電源
穩壓二極管
穩壓管
無焊端子
無線充電
無線監控
無源濾波器
五金工具
物聯網
顯示模塊
顯微鏡結構
線圈
線繞電位器
線繞電阻




