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[仿真讨论] Crosstalk详解(上)

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发表于 2016-6-6 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x
SI-list【中国】Crosstalk详解(上)
- _. y2 _6 s3 A- l7 |
) i5 b' K7 k  o
两并行传输线之间存在着互容与互感的耦合模型(lumped model)如下所示
                                               

6 V/ l3 c9 X# h2 M" A: t
1.电容性耦合与电感性耦合
1.1 Capacitive coupling and coupled current
; _7 D% @) W9 b2 d
1.1.1 两相邻的导线(或导体),如果靠的够近,当一条在线有电压信号的变化,会产生电场对另一线耦合出电流信号变化。由于这是电场的影响,所以可以透过寄生电容(互容, mutual capacitance)模型来解释。
; z0 ~9 m7 E! T; [: N
  x* b" h* H+ b9 q: }! v" q1 G
1.1.2 只有在active line传递edge所到之处的瞬间(dV/dt arrive),才会在quiet line产生感应成份(coupled noise, I)。红色表示流往近端的耦合成份,绿色表示流往远程的耦合成份。" _! t& v0 _/ u- I# l6 {4 O
4 Q( P5 w2 T9 X+ o7 M: Q) x9 C
两线间的耦合效应可以由Fringe Field的分布来完全决定
% _# W: l: O2 C& v5 |
: w# a8 Q8 M6 ^$ ^
1.1.3 互容与两线的距离直接相关
, x% ^& A( ~% J$ ~6 K. t$ n" \
对于线宽5mils特性阻抗50欧姆的microstrip,当线距采用1W,互容约0.15pF/in;当线距采用3W,互容约0.0244pF/in;若两线间放一条guard trace则互容降的更低,约只剩0.016pF/in。
$ Z0 s  v' _% V- C5 O8 p
1.2 Inductive coupling and coupled current

! [2 ^9 b8 q" H
1.2.1 两相邻的导线(或导体),如果靠的够近,当一条在线有电流信号的变化,会产生磁场对另一线耦合出电压信号变化。由于这是 磁场的影响,所以可以透过寄生电感(互感, mutual inductance)模型来解释。

8 y3 D% U) J. E. B; S; J
1.2.2 只有在active line传递edge所到之处的瞬间(dI/dt arrive),才会在quiet line产生感应成份(coupled noise, V)。红色表示流往近端的耦合成份,绿色表示流往远程的耦合成份。
因为是两线之间的互感耦合,在quiet line的耦合电流current loop方向,必定与原active line的讯号current loop反向。
7 w" e, n1 R1 |3 M, E
所以顺着讯号传递方向(forward)的耦合电流,通过terminating resistor产生的电压,会以负的极性出现(凹陷),但逆着讯号传递方向(backward)的耦合电流,会以正的极性出现(凸起)。
1 J5 s: b& w% R/ w  y
电容性与电感性的近端crosstalk current会呈现同向相加的效应,远程crosstalk current会呈现反向相减的效应。

) c7 N2 ^2 }$ b! L1 j
1.2.3 互感除了两线的距离直接相关,还与area of current loop直接相关

/ c6 }/ N& {8 }" T! L+ Q- G' n
1.3 Common-Impedance Crosstalk

9 [/ v# f* w  J- E
这名辞对SI\IP领域的人来说比较陌生,但在EMC书籍里可以看到。此issue实际电路系统随处可见,所以笔者一定要介绍一下。

( L: `0 u, N5 F1 F1 F) O
当系统地回路设计不够理想,比方return path不连续,会造成common-mode current,使得原本两条讯号各自分开走的return current透过同一段Common-Impedance回流,产生共地回路的干扰。
2 p% h2 K! |5 e& V$ V
" N, E' M6 V4 @) l; w2 W
改善方法是增加一个良好、完整的地平面,两条线尽量都贴着地平面,让各自的return current都在自己的正下方流动
$ q7 B* f6 _6 ~8 y  k- o, O
  2. 近端耦合与远程耦合
$ _) T7 i2 f) ^, |) ^
耦合电流(coupled noise current),往近端或远程流动,主要取决于该电流所感受的阻抗,也就是说:如果耦合电流往近端与远程看到的特性阻抗都是50欧姆,那耦合电流将会等分 成两半往左右两端流动。

' `- Y) R. v  X
往近端流动的成份,因为与active signal的传播方向相反,所以能量是在近端持续出现(持续active signal传播时间TD的两倍)。往远程流动的成份,因为与active signal的传播方向相同,所以能量是在远程累加出现(跟active signal同时传播到达)。
% A& X) h1 j" o
读者可以好好想一下,为何近端crosstalk noise是持续2*TD的时间长。

/ }( e# b( `$ r
2.1 电容耦合的Near-end crosstalk (NEXT)与Far-end crosstalk (FEXT)
8 O: X) `& f" S! ~( ?
电容耦合噪声不管是近端还是远程,都以正电压(凸起)的形式出现,且远程耦合噪声的凸起高度和耦合长度与单位互容成正比。
+ y* W1 B, a% V6 _, U( Z: F
% x3 U" \5 C- U# ?

9 s& x5 r: `) C; O, U; J
2.2 电感耦合的Near-end crosstalk (NEXT)与Far-end crosstalk (FEXT)

3 n1 f1 v6 ^( r; x' e1 k
电感耦合噪声近端以正电压(凸起)的形式出现,但远程以负电压(凹陷)的形式出现,且远程耦合噪声的凹陷深度和耦合长度与单位互感成正比。

, \. p! e( U& r5 k( c3 k7 S- a
未完待续...

* A8 h& V4 u/ Q! ^0 t2 g6 S
. i* b" B4 i. a, l8 P; W* i, ]
, N2 C% d- L- A& S6 G9 y

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发表于 2016-6-7 10:33 | 只看该作者
好详细,大赞

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发表于 2017-8-3 16:06 | 只看该作者
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