图中文字中英对照
nduced voltage on victim :受害信号的感应电压
mutual inductance between victim and aggressor :受害信号和入侵信号间的互电感
transient edge rate of current due to aggressor :受入侵信号影响的瞬态电流边沿速率
induced current on victim :受害信号的感应电流
mutual capacitance between victim and aggressor :受害信号和入侵信号间的互电容
dielectric permittivity :介电常数
overlapped conductive area between victim and aggressor :受害信号和入侵信号间的重叠导电区域
distance between victim and aggressor :受害信号和入侵信号间的距离
transient edge rate of voltage due to aggressor :受入侵信号影响的瞬态电压边沿速率
如方程式(1)、(2)、(3)和(4)所示,距离增加时,受害信号和入侵信号之间的电感和电容耦合降低。然而,由于必须满足便携计算设备设计紧凑的要求,PCB 的尺寸有限,增加线间空隙的难度很大。
微带线收发交叉布线和带状线收发非交叉布线的方法可缓解串扰或耦合问题。
图1 交叉布线(transmitted pair:发射对;received pair:接收对)
图2 非交叉布线(transmitted pair:发射对;received pair:接收对)
当远端串扰(FEXT)远大于近端串扰(NEXT)时适用交叉模式。相反,当近端串扰远大于远端串扰时适用非交叉布线。近端串扰表示受害网络邻近入侵信号发射机而造成的串扰,远端串扰表示受害网络邻近入侵信号接收机而造成的串扰。通过分析入侵信号和受害信号这两个紧密耦合信号的 S 参数与瞬态响应,我们可以对比微带线和带状线的远端串扰和近端串扰。 II. 仿真 图3 和图4 分别是 ADS 中的 S 参数和瞬态分析仿真模型。图3 中,100Ω差分阻抗和3 英寸长的受害信号和入侵网络信号线对的单模 S 参数通过数学方式转变为差分模式。端口1 和端口2 分别表示入侵信号对的输入和输出端口,而端口3 和端口4 分别表示受害网络信号对的输入和输出端口。入侵信号和受害信号的线对间空隙设置为8 mil(1 倍布线宽度)。
图 4 中,中间的传输线表示受害网络信号对,传输线两端均端接电阻。在受害网络信号对上方和下方的传输线中分别注入具有 30ps 边沿速率的方波,以作为入侵信号。