Eric Bogatin,信号完整性杂志技术编辑
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Eric Bogatin是《信号完整性杂志》的技术编辑,也是Teledyne LeCroy信号完整性学院的院长。此外,他还是科罗拉多大学博尔德分校电子电气工程系的兼职教授。Eric通过对所有可用信息进行分类,并在signalintegrityjournal.com上找到最优质的内容来提高信噪比。

信号的完整性

我吻过很多青蛙。以下是2020年8月18日的三位王子

2020年8月17日

在我最近观看的许多网络研讨会中,我看到了这两个非常有用的研讨会,以及一篇快速阅读的论文。

是德科技的Tim Wang-Lee,在这次是德科技的网络研讨会上展示了一个非常好的关于高速串行链路设计方法的教程。信号完整性的稳健设计工作流。虽然这是一个免费的网络研讨会,但你必须注册。坦白说,蒂姆是我的博士生之一,在是德科技全职工作。

旧的设计方法是对布局进行最佳猜测,构建电路板并进行测试。如果它没有达到性能目标,您就会重新设计它,对如何提高性能进行一些新的猜测。这是一个相当低效的过程。

Tim介绍的新方法是结合使用经验法则和数值模拟的预布局分析步骤。他以USB通道为例。他表示,要建立这个USB通道的设计准则,值得注意的是,他可以使用少量的经验法则来接近最终的设计。“经验法则的力量可以让你在几秒钟内接近最终答案。”

通过使用经验法则进行一些预先分析,让您了解您的期望,然后您可以使用数值模拟工具开发最终的虚拟设计。就像蒂姆说的,“在模拟之前先预测。”

通过最初的互连设计,仿真工具可以预测USB, PRBS信号会发生什么,以及通过这个虚拟通道眼睛会是什么样子。图1显示了一个模拟眼睛的例子,非常接近他使用少量经验法则的预测。

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图1显示了问题设置和5gbps USB信号和眼罩的模拟眼睛。

发布到晶圆厂之前的最后一步是后期布局模拟。在他的示例中,他展示了USB信号路径中与ESD保护二极管的无害连接如何产生10ghz短段谐振及其对最终仿真的影响。在虚拟设计环境中,包含物理互连和RX CTLE随机抖动的最终眼被预测为可接受的,如图2所示。

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图2。最后预测眼在RX与互连,随机抖动和RX CTLE均衡。

Tim说,有了这个新的设计流程,你将在发布到fab之前对渠道的质量更有信心,并且第一次成功的机会更高。开云体育官网登录平台网址点击这里查看详情!

我的第二个选择是虚拟的Maxim集成的传感器体验会议放在一起。这是对未来虚拟会议的一瞥。图3显示了欢迎屏幕。

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图3。虚拟会议大厅。

好吧,这确实是Maxim Integrated提供的各种产品的大型电视广告,但我还是学到了很多。这种体验就像在贸易展上参观Maxim Integrated的大型展位一样。有多个售货亭,每个都展示一个特定的产品系列,播放3-7分钟的视频。

我了解到,一个有效的buck-boost调节器可以在电路中使用,从超级电容器为便携式设备提供稳压电源。本例使用超级电容器作为备用电池。当超级电容电压足够高时,稳压器处于降压模式。当电压降到阈值以下时,调节器切换到升压模式,从超级电容器中吸收最后的焦耳能量。

像大多数展会会议一样,也有一些以网络研讨会的形式进行的会谈。我看了一个关于可操作的见解在可穿戴医疗革命中的关键作用的演讲。

传统上,健康设备是一种消费者设备,你可以买到现成的,不需要监管部门的批准。医疗设备在临床环境中使用,由一些类似FDA的组织监管。革命是这些领域的灰色化:在消费者环境中合并临床医生认可的测量,如脉搏血氧仪、血糖监测和心电图测量。该领域正以20%的复合年增长率增长。

我本专栏的第三个“王子”是Sierra Circuits的Amit Bahl的一篇论文,如何选择PCB材料和层压板。最近有很多由fab商店发布的论文和网络研讨会。这篇论文是个例外。我认为自己是PCB技术方面的专家,我从Amit的文章中学到了很多。

层压板分类的起点是损耗,从一端的标准FR4到一端的Taconic, Arlon和Rogers的RF/微波超低损耗材料。当损耗在您的应用程序中很重要时,权衡是选择您可以负担得起的最低损耗材料。图4是不同低损耗材料的相对成本示例。

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图4。如果你想降低损失,你就得付出代价。

但损失和直接成本并不是唯一的标准。Amit提供了一个关于玻璃编织的简短讨论。他指出,更密集的玻璃纱意味着更均匀的玻璃,更坚固的钻孔。看看他最近的文章,你可能也会有一些新的见解。

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