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答案分解之任性的短线设计

发布时间:2015-09-04 来源:sherry 责任编辑:sherry

【导读】其实对于做过高速背板设计的朋友们来说,这个问题会经常出现,那就是往往比较长的信号只要经过一定的加重均衡调整后是没有问题的,而偏偏比较短的信号有时任你怎么调整都无能为力,死活就是调不通,最近去拜访的一个客户也正好出现了类似的问题,看来高速信号设计短线更要好好优化才行。
 
下面还是来讨论一下我们上期任性的短线设计,这个设计最大的问题是过孔、连接器焊盘处阻抗没有一定的优化,导致回损比较大,回损同时也影响到插损和模态转换,最终通道无源的参数肯定不会好,这就导致了系统的一些误码(同时回损是比较难以通过加重及均衡来调整的,后期高速先生再发专文来解释为什么)。口说无凭,看看我们的仿真验证吧。
优化前过孔模型
图一 优化前过孔模型
优化后过孔模型
图二 优化后过孔模型
优化前后过孔无源参数对比
表一 优化前后过孔无源参数对比
 光口连接器焊盘及过孔优化
图三 光口连接器焊盘及过孔优化
光口连接器焊盘及过孔优化前后无源参数对比
图四 光口连接器焊盘及过孔优化前后无源参数对比
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优化前全通道无源参数
图五 优化前全通道无源参数
 
从全通道无源参数可以看到,回损曲线(SDD11/22)压到了模板,导致插损曲线(SDD21)在高频的时候也压了模板,接着模态转换的曲线(SDC11/22、SCD11/22)也压了模板,这可能就是最终导致系统出现误码的原因。
 
再来看看经过优化后的全通道的无源参数结果吧,如下图六所示。
优化后全通道无源参数
图六 优化后全通道无源参数
 
最后朋友在我们的建议下经过优化后,系统误码的问题得到了解决。
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