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系統的訊號完整性 (SI) 測量電子訊號進入和離開電路之間的變化程度
這就是為何訊號完整性工程 (包括分析與改善訊號完整性問題) 是設計積體電路 (IC)、IC 封裝與印刷電路版 (PCB)的重要一環。
高速的數位訊號與較小的幾何設計,
都是因為電子在驅動器與接收器之間流動時,
而電源完整性與提供給傳送和接收這些訊號之元件的電源品質相關
使得通過電路的 0 或 1 無法正確接收,
並掌握確認和處理訊號完整性問題的方法,
Maxwell 方程式呈現了電荷和電流之間的關係
會決定 Maxwell 方程式所描述的物理強度與影響
上述的基礎物理特性將訊號完整性問題分成以下四種:
正確的幾何與頻率組合會將走線或通孔變成可廣播訊號的天線,其他電路廣播電磁波也會降低訊號的電壓,干擾 (EMI)並確保正在開發的裝置與其運作所在的電磁環境相容 (EMC)
串擾該入侵走線與相鄰的傳輸線路 (稱為受害走線) 上的訊號耦合
這是多個電路同時改變其在高電位或低電位狀態之間的電壓,
評估阻抗不匹配的標準工具是時域反射技術 (Phép đo phản xạ miền thời gian
眼圖 (sơ đồ mắt 或 mẫu mắt) 是檢視一段時間內數位電路回應的方法
抖動和眼交叉百分比等數值會顯示訊號失真的情形,
設計師可以瞭解這些變更如何改善電路的訊號完整性
是為了利用示波器快速以圖表呈現電路的訊號完整性符合模擬的預測並在遠早於製作 PCB 原型之前便知道影響
Bộ điều khiển PCB 的訊號完整性,IC 晶片的訊號完整性也至為重要。由於特徵尺寸較小且資料速率更高切換其他訊號的耦合效應是晶片發生訊號完整性問題的最大成因
因此在設計過程中要盡早使用模擬來建立訊號完整性和電源完整性模型,
為了避免高速數位設計發生訊號完整性問題,
即使設計師的PCB 佈局遵循所有設計規則,
透過良好的參數設計和健全的模擬工具組,Các trò chơi trong Casino Phú Quốc SIwave™ PCB 和封裝電磁模擬軟體,以及Các trò chơi trong Casino Phú Quốc HFSS™ 3D 高頻模擬軟體工程師就能快速進行交換研究以探索解決方案
聽見或感受到電磁場或是走線中的電流,將出現的磁場和通量視覺化PCB 和元件下方的升溫視覺化,
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