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传输线的本征上升时间

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1#
发表于 2010-6-27 23:04 | 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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传输线自己的本征上升时间是不是也是按照RT=0.35/BW计算的
& ^& U9 J: r7 Z: b. J! s! q" g
$ C+ Z( y8 H2 W! W+ }' L. j; k有一命题:要使传输线对信号的上升时间的影响不超过10%,传输线的本征上升时间就要小于该信号的50%这句话该怎么理解,假设传输线的带宽5G,本征上升时间为0.07ns, 按照要求信号的上升时间>0.14ns, 信号带宽为2.5G, 由于传输线对信号的高频成分会有比较强的衰减作用,传输线对信号高次谐波衰减有没有计算方法呢。
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    2019-12-3 15:20
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    [LV.2]偶尔看看I

    2#
    发表于 2010-6-29 09:52 | 只看该作者
    是按照RT=0.35/BW计算的。8 r" j$ ]' E/ c
    对于有损传输线,本征上升时间主要由传输线的长度和介质的损耗因子决定。- R* N2 x3 u/ J; I' q+ `

    . e: x1 M1 Q! ~: \( U
    8 z6 ~+ k1 y1 L, w1 l1 k
    6 F, @$ F) G8 G
    5 o" N! y% w! C6 s) A# W7 l
    1 G3 ~* l" s8 I* F+ N& p% v9 t5 R3 S0 I  J7 X: w+ \! g
    对于FR4,,信号每传输1英寸,上升沿大约增加10个ps。
    9 E- T$ @8 |( @多看看Bogatin的书。

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    shark4685 + 10 感谢详细讲解

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    该用户从未签到

    3#
    发表于 2010-6-29 16:45 | 只看该作者
    本帖最后由 stupid 于 2010-6-29 16:50 编辑 ) e' N- \% K7 J# d+ K, _

    ! M$ U7 X. Q: ?如2楼所述,对于有损传输线,本征上升时间主要由传输线的长度和介质的损耗因子决定,再简化一点,这是传输介质的固有属性。对于单位长度的有损传输线,介电常数和损耗角正切决定了本征上升时间。介电常数和损耗角正切越小,上升时间越快。而通常的高速介质,都是低介电常数,低损耗正切。 当然这一切,在Bogatin写的《SI:simplified》一书 9.13 互连线的带宽一节中写的非常分明。0 c. B+ F8 G2 q6 k' r
    1 |  O( Y! ?  G. r+ Z
    另一点值得说明的是,传输线的固有带宽也是用3dB来定义的。
    $ f% N3 o# v$ n' Q3 ~  L. S! S& F* v8 ~" f
    至于你所说的对高频成分衰减较强,可以从2方面理解。第一,传输线会减缓上升沿,而高频分量主要集中在上升沿;第二,从插损上看,频率越高,衰减越大,事实上,这2方面是统一的。
    , f8 m  W  e! [0 I
    9 x$ }, L* C8 @) X6 b各种传输媒介的带宽限制都是有频率相关的损耗造成的,带宽限制又会进一步造成码间干扰ISI,从而加大DDJ,导致眼图闭合,影响接收机辨别比特的能力。
    ! X* e- E- Z9 t  f; _  H6 }9 \9 G6 N- Z$ p( {, m- m, w# }
    针对高频损耗的情况,才出现了各种各样的补偿技术,比如预加重。

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    该用户从未签到

    4#
     楼主| 发表于 2010-6-29 18:10 | 只看该作者
    谢谢2位,正在琢磨B的书,才会有这些疑问的# X6 N  v, ]/ ]. W8 f$ x" h5 i" l
    当年看到华为的EMI手册开始认识信号
    ) N) Z9 _9 C5 i1 [( r) t/ h# `现在发现还远远没入门,呵呵

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2010-6-30 14:16 | 只看该作者
    不同板材的固有上升时间是不同的。
    9 r& Y8 S$ A( o1 x5 GRogers RO4350,Dk=3.48,Df=0.0037,固有上升时间 1.86ps/inch
    6 o* o" y7 G( C1 ATaconic fastFlim TM27,Dk=2.7,Df=0.0012,固有上升时间 0.53ps/inch
    % \2 t# {1 n& s* W8 m* ~  Y             TLY-5A,Dk=2.17,Df=0.0009,固有上升时间 0.35ps/inch,这几乎是高速板材的最快固有上升时间,信号在这种低介电常数的材料中传输非常快,损耗非常小,对上升时间的衰减也非常小。
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