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差分信号在PCB设计的处理方法

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 11:14 次阅读

差分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在 PCB 设计中的处理方法。

什么是差分信号

差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差 180 度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。

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差分信号与单端信号的区别

单端信号指的是用一个线传输的信号,一根线没参考点怎么会有信号呢?参考点就是地啊。也就是说,单端信号是在一跟导线上传输的与地之间的电平差。那么当你把信号从 A 点传递到 B 点的时候,有一个前提就是 A 点和 B 点的地电势应该差不多是一样的。

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差分信号指的是用两根线传输的信号,传输的是两根信号之间的电平差。当你把信号从 A 点传递到 B 点的时候,A 点和 B 点的地电势可以一样也可以不一样,但是 A 点和 B 点的地电势差有一个范围,超过这个范围就会出问题了。

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一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统地被用作电压基准点。当地当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。

另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了 - 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平。这两个跷跷板用一对标识为 V+和 V- 的导线来表示。当 V+>V- 时,信号定义成正极信号,当 V+


差分信号的优点

优点一,相对于单端信号,差分信号减小了潜在的电磁干扰(EMI)。使用差分方式传输,信号的电压峰峰值会被放大了一倍,但是单根线上的电流却保持不变。如果采用传统的单线传输方式,在驱动相同的信号时,更容易造成 EMI 问题。

优点二,差分信号的值很大程度上与“地”的精确值无关,能很好的抵抗电源的干扰。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内地的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与地的精确值无关,而在某一范围内。假如两条信号都收到同样的(同向、等幅度)的干扰信号,由于接收端是对接收的两条线信号进行减法处理,因此干扰信号会被基本抵消。也就是说,一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但是它却能够对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。

优点三,差分对内每根信号都有自己的返回路径,能够减轻信号跨分割带来的影响。单线跨分割对传输线的影响很大,差分线对跨分割就不是那么敏感,主要原因就是,差分对两线可以互为参考,两根线可以相互作为返回路径。

差分信号在做 pcb 设计时的处理方法

一般我们在做 PCB 设计时,习惯的硬件命名上,会在差分信号的信号名尾部加“+”和“-”或者“P”和“N”作为标识,大家可以通过命名来识别差分信号。常规的差分信号处理方法是:

1、 差分信号走线要耦合处理,就是 2 根信号线在 PCB 设计时是紧挨着的,不允许分开走线,如下图示。


2、一对差分信号的 2 根信号线之间需要做等长处理,等长范围为 5mil,等长不需要做到更小,有仿真验证,等长范围做到 5mil 以下(1mil)并不能对信号质量有很大提升。等长处理的位置选择在产生长度误差的地方,等长需要做小波浪处理。如下图示。

审核编辑:何安

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    高速 PCB 设计中,分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制 EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然
    的头像 发表于 10-30 14:36 478次阅读

    分信号的详解

    当不采用单端信号而采取分信号方案时,我们用一对导线来替代单根导线,增加了任何相关接口电路的复杂性。那幺分信号提供了什幺样的有形益处,才能证明复杂性和成本的增加是值得的呢?
    的头像 发表于 11-30 10:04 1.4w次阅读

    分信号的优缺点有哪些

    高速 PCB 设计中,分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
    的头像 发表于 02-12 09:55 7654次阅读
    <b>差</b><b>分信号</b>的优缺点有哪些

    高速PCB设计分信号的应用

    高速PCB设计中,分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
    的头像 发表于 03-23 14:40 2380次阅读

    浅析分信号和单端信号的区别

    分信号其实就是把两个单路信号的差值经行传输或者输入输出处理
    的头像 发表于 11-28 15:21 1.5w次阅读

    怎么对原理图的分信号添加分属性

    怎么对原理图的分信号添加分属性呢?
    的头像 发表于 01-02 09:02 1763次阅读

    如何辨析单端信号分信号

    分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号
    的头像 发表于 03-28 10:44 2095次阅读

    分信号变送器模块的使用说明

    AC 系列模块是精密的分信号转换器,可将正负电压或分信号转换为单路正(或正负) 电压信号
    的头像 发表于 05-19 10:47 1421次阅读
    <b>差</b><b>分信号</b>变送器模块的使用说明

    分信号PCB布线要求及常见误区

    高速 PCB 设计中,分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用分结构设计。
    发表于 06-08 14:24 868次阅读

    分信号PCB布线要求与常见误区

    高速 PCB 设计中,分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用分结构设计。
    发表于 06-22 11:58 1387次阅读

    分探头分信号的常见测量方法

    探头有很多种,分探头开关电源中的应用非常普遍,分探头分信号的常用测量方法如下。
    的头像 发表于 10-14 15:40 2134次阅读

    介绍分信号的优势

    分信号模拟测量过程中解决噪声的宝贵工具。分信号的优势在于将噪声作为共模消除的简单性。挑战在于设计一个电路,使分对的两个导体实际上具有共性噪声。这一挑战延伸到嵌入式硬件工程师和集成电路(IC)设计人员。
    的头像 发表于 12-02 11:12 485次阅读
    介绍<b>差</b><b>分信号</b>的优势

    PCB分信号设计中3个常见的误区

    高速PCB设计中,分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用分结构设计。为什么这样呢?和普通的单端信号走线相比,分信号有抗干扰能力强
    的头像 发表于 01-02 01:08 1714次阅读
    <b>PCB</b><b>差</b><b>分信号</b>设计中3个常见的误区

    PCB常规的分信号处理方法

    信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从分信号恢复的信号很大程度上与地的精确值无关,而在某一范围内。
    发表于 01-04 10:20 215次阅读

    什么是分走线

    分信号走线要耦合处理,就是2根信号线PCB设计时是紧挨着的,不允许分开走线
    的头像 发表于 02-22 09:55 250次阅读
    什么是<b>差</b>分走线

    分信号等长及阻抗匹配

    设计参考,而PCB设计还原这个图形的时候非常的麻烦,希望借助相应的工具来实现这种特殊图形的绕线,于是我们为客户定制了做了这样一个工具实现自动化处理这类特殊分信号。 关于为昕 为昕科技成立于2019年,面向电子系统研发工程
    的头像 发表于 03-06 16:44 261次阅读

    低压分信号的电路原理

    分信号是一种常见的信号形式,它是指由两个信号之间的差值构成的信号许多应用中,我们需要处理低压分信号,这就要求电路设计者使用带有低偏置和高共模抑制的差分放大器。
    的头像 发表于 04-03 11:14 248次阅读
    低压<b>差</b><b>分信号</b>的电路原理

    LVDS振幅分信号技术的优势和劣势

    LVDS (Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅分信号技术,它使用非常低的幅度信号 (250mV~450mv)通过一对平行的PCB走线或平衡电缆传输数据是一种专业的低电压分信号
    的头像 发表于 04-06 09:46 155次阅读

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