当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]在PCB设计中,等长走线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样2次甚至4次,而随着芯片运行频率的提高,信号传输延迟对时序的影响的比重越来越大,为了保证在数据采样点能正确采集所有信号的值,就必须对信号传输的延迟进行控制。等长走线的目的,就是为了尽可能的减少所有相关信号在PCB上的传输延迟的差异。

为什么要等长,等长的重要性


 PCB 设计中,等长走线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样两次(DDR SDRAM)甚至 次,而随着芯片运行频率的提高,信号传输延迟对时序的影响的比重越来越大,为了保证在数据采样点(时钟的上升沿或者下降沿)能正确采集所有信号的值,就必须对信号传输的延迟进行控制。等长走线的目的就是为了尽可能的减少所有相关信号在 PCB 上的传输延迟的差异。


至于 USB/SATA/PCIE 等串行信号,并没有上述并行总线的时钟概念,其时钟是隐含在串行数据中的。数据发送方将时钟包含在数据中发出,数据接收方通过接收到的数据恢复出时钟信号。这类串行总线没有上述并行总线等长布线的概念。但因为这些串行信号都采用差分信号,为了保证差分信号的信号质量,对差分信号对的布线一般会要求等长且按总线规范的要求进行阻抗匹配的控制。



绕等长的命令和技巧


方法一:


第一步:连接好需要绕等长的线。

第二步:T+R 开始绕等长,TAB 键调出等长属性设置框,如下图:

AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


第三步:滑动走蛇形线即可;

其中<”和“ >”可以分别调整蛇形线的上下幅度,数字键 减小拐角幅度,数字键 2 增大拐角幅度、数字键 减小 Gap 间距、数字键 增大 Gap 间距:


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


方法二:


Shift+A 可以直接在走线模式下饶点对点等长。设置属性和方法一相同。



差分对等长


快捷键 T+I ,属性设置可参考单根等长属性设置。


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?



常用模块的饶等长技巧


1)、远端分支型


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


走线等长要求是 L1+L2=L3+L1

一般操作的方法是先设置好 T 点,尽量让 L1 和 L2 等长,若 点设置在中间的,一般就是差不多了,若 点设置不在中间可适当对某一分支进行绕线。

方法一:删掉一边分支,(如:L2),之后对 L1 进行绕线。

方法二:不删分支,列等长表格,计算 L1+(L2+L3)/2 对 L1 进行绕线。


2)、包含端接或串阻型

比如 CPU——串阻——DDR


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


等长要求是需要 L1CPU 到串阻)+L2(串阻到 DDR= L3CPU 到串阻)+L4(串阻到 DDR

方法一:在原理图上短接串阻,更新 PCB,使其变成一个网络,目的达到。

方法二:分别物理测量,两者相加(最好列出等长表,这种方法比较笨拙)。

注意:含有末端端接的先删除末端端接再等长,短节长度长度不算在等长长度中。


3)、菊花链


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


方法:多拷贝几个版本先分别单独绕等长——先删掉 SDRAM 到 FLASH 的走线,再绕 CPU 道 SDRAM 的等长,之后再另外一个版本中删掉 CPU 到 SDRAM的走线,再绕 SDRAM 到 FLSAH 的等长,之后两个版本合并。



等长中的注意事项


1、Gap 需满足 3W 原则【差分等长同理,最好满足 4W,越大越好】


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


2、差分等长


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?



等长中用到的技巧


1、等长长度的查看


CTRL+点击鼠标中键(鼠标停放在你需要的网络上),可以查看网络的长度【还有选中, 属性编辑等选项】,在绕等长的时候,进行等长检查时候,非常方便和实用。这个快捷方式还可以实用 Shift+X 调出.


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


2、等长表格的应用


适用范围:常用模块的等长、自己内部等长检查

第一步:可以现在 PCB 中直接拷贝你需要绕等长的一组线的长度。之后粘贴在EXCEL 表格中。


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


第二步:在 Excel 表格中 Ctrl+H,替换掉单位


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


第三步:选中单击右键设置单元数值属性为整数。


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?


AD中关于绕等长的方式与方法,你不进来看一下?



来源:凡亿PCB

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

21ic电子网

扫描二维码,关注更多精彩内容

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭