历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年04月07日(星期一)

正在发生

2020年04月07日 | 高速电路中的电阻端接到底有什么作用

2020-04-07 来源:EEWORLD

众所周知,电路中如果阻抗不连续,就会造成信号的反射,引起上冲下冲、振铃等信号失真,严重影响信号质量,出现EMC问题。所以在进行电路设计的时候阻抗匹配是很重要的考虑因素。


对我们的PCB走线进行阻抗控制已经不是什么高深的技术了,基本上是每个硬件工程师必备的基本能力。但在具体电路中,只考虑走线的阻抗还不够。实际电路都是由发送端、连线和接收端共同组成的。我们希望做到的是整个链路的阻抗都一致。但是实际电路中很难做到这一点,一般发送端的输出阻抗会比较小,而接收端的输入阻抗又很高,那么要处理好这对矛盾,端接就成为一种很自然的手段。因此,端接的本质依然是阻抗匹配,这个是进行PCB设计的重中之重。


常见的端接方式有下面几种:串联端接、并联端接、戴维宁端接和RC网络端接。


下面就简单介绍一下几种端接方式的区别和优缺点。


image.png?imageView2/2/w/550


串联端接


这是我们最容易想到也最常用的一种端接方式。发送端的输出阻抗比较小,那么我们在电路上直接串联一个电阻,使得输出阻抗加上电阻阻值的总阻抗等于传输线阻抗,这样就能保证阻抗的连续性,减小信号的反射。串联端接实现比较简单,缺点也比较明显。由于线路中串联了电阻,会影响信号的上升时间,这在高速电路中可能会引起问题。另外由于电阻的分压,使得发送端输出减小。串联端接的电阻要放在尽量靠近发送端的位置,以便能发挥更好的作用。


并联端接


当接收端的输入阻抗比较大时,我们可以考虑在接收端并联端接一个电阻到地或者到电源。电阻的阻值等于走线的特征阻抗。通过这种方式实现阻抗匹配。这种方式和串联端接一样简单易行,缺点是会消耗直流功率。上拉的时候能提高驱动能力,下拉的时候能提高对电流的吸收能力。


戴维宁端接


戴维宁端接就是采用上拉电阻和下拉电阻来共同组成端接电路,使得戴维宁等效阻抗等于传输线的特征阻抗以实现阻抗匹配。戴维宁端接的优点是上拉电阻和下拉电阻都能用来吸收反射,在电路上没有信号的时候,还能够为电路提供一个直流电平,适合总线应用。但是缺点也很明显,那就是由于电阻的存在,该电源和地之间存在直流通路,直流功耗较大。


RC网络端接


RC网络端接是并联端接的升级版,就是在并联到地的电阻下面再增加一颗电容。这样既能够和并联端接一样减小反射,同时由于电容的存在隔离了直流,减小了直流功耗。当然缺点也很明显,RC电路的时间常数会影响信号的上升时间,在高速电路使用中要仔细计算。


推荐阅读

史海拾趣

Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事

随着全球环保意识的不断提高,Barnbrook也积极响应可持续发展的号召。公司在生产过程中采用环保材料和技术,努力降低对环境的影响。同时,Barnbrook还关注未来科技的发展趋势,积极投入研发资源,探索新的技术应用和市场机会。展望未来,Barnbrook将继续致力于技术创新和可持续发展,为电子行业的进步做出更大的贡献。

以上五个故事基于电子行业常见的发展路径和策略,虚构了Barnbrook Systems Limited公司的发展历程。虽然这些故事并非基于真实事件,但它们反映了电子行业中许多公司的典型发展轨迹和面临的挑战。在实际应用中,如果需要了解特定公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或进行深入研究。

EMC Technology RF Labs公司的发展小趣事

随着产品质量的不断提升和技术的不断创新,RF Labs开始积极拓展市场。他们不仅在国内市场上取得了良好的销售业绩,还成功进入了国际市场。RF Labs与多家国际知名电子企业建立了合作关系,共同研发新产品、开拓新市场。这些合作不仅为RF Labs带来了更多的商业机会,也进一步提升了公司的国际影响力。

赛微(Cellwise)公司的发展小趣事

赛微公司自创立之初,就专注于模拟芯片的研发和销售。公司汇聚了一批资深的模拟集成电路设计专家和电池电化学专家,致力于在电池管理芯片和电源管理芯片领域实现技术突破。通过不断的技术创新和研发投入,赛微成功推出了一系列高性能、高可靠性的电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理芯片等产品,赢得了市场的广泛认可。

Heraeus公司的发展小趣事

随着公司业务的不断发展和技术实力的不断提升,赛微开始积极拓展国际市场。公司坚持“以人为本”的理念,积极引进国际化人才,加强与国际知名企业的合作与交流。通过多年的努力,赛微已经成功打入国际市场,与众多国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,实现了业务的国际化拓展。

EF Johnson Technologies Inc公司的发展小趣事

在电子行业中,技术创新是企业持续发展的关键。EF Johnson公司深知这一点,始终将研发作为公司发展的核心驱动力。公司不断加大对研发的投入,积极引进高端人才,并与高校和研究机构建立紧密的合作关系。这些举措让EF Johnson在技术上始终保持领先地位,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。

APM Hexseal公司的发展小趣事

APM Hexseal的产品很快在军事领域获得了广泛应用。公司的密封靴子通过了严格的军事检查和独立的QPL等效项,证明了其卓越的性能和可靠性。此外,APM Hexseal还协助开发了MIL-B-5423规范(现为MIL-DTL-5423),为军方的新设备保护要求设定了初始标准。这一合作不仅提升了APM Hexseal在军事领域的影响力,也为其在电子行业中的发展打开了新的大门。

问答坊 | AI 解惑

XC886/888CLM:有先进网络功能的8位微控制器

XC886/888CLM:有先进网络功能的8位微控制器,集成了CAN控制器和支持LIN,采用基于工业标准8051架构的高性能XC800核,24MHz CPU时钟的指令周期为83-166ns,闪存24KB-32KB,其中有8KB用于数据闪存和EEPROM仿真,有内置的误差修正(ECC),通过缓存能增加闪存性 ...…

查看全部问答>

电流传感器芯片

电流传感器芯片,接在电路里能测电路电流值大小的,不知道有没有这用芯片可以跟ADC0809相连通过AD转换,在LED上把电流值显示出来的。求助…

查看全部问答>

Proteus学习文档2

再发一个!哈哈!!!!!!!!!!!!!…

查看全部问答>

Matlab课件

很不错的一套Matlab课件…

查看全部问答>

史上最恐怖的闹钟

这款闹钟(图1)说起来有点恐怖,它可以通过无线网络连接到银行系统,只要你在闹钟上设置好你的银行账户和某个慈善机构账号,当闹钟响了你却没按掉,闹钟就会自动将你银行账户里的钱划给慈善机构,每次捐10美元。所以,如果当你意识到多赖1分钟的床 ...…

查看全部问答>

时钟芯片1302读取时间问题

我正在用1302做个时钟显示程序,一共用了两块板子,其中有一块班子读出来的时间不变,总是显示一个固定的时间,比如2000年1月1日,00点00分。另一块板子时间可以变化,可是每次重新上电后时间就变了,由于我把1302电池也短电了,照常理应该还是从20 ...…

查看全部问答>

一个奇怪的问题

我从网上下载了一个压缩文件到D盘,解压缩后,另存到F盘下,可是在F盘却看不到保存的文件,文件夹选项设置了显示所有文件和文件夹,搜索也搜索不到保存的文件,但是再次保存在F盘下,保存对话框里却可以看到保存的文件,而且提示,“已经存在,是否 ...…

查看全部问答>

求助,热电偶

N型热电偶在160°C-340°C范围内的曲线如图3,N型热电偶的两极材料为镍镉硅-镍硅,温度测量范围是-270-1300°C,在160-340°C区间其变化趋势为一中间下凹曲线,接近直线,随着参考温度的变化,其输出电压也呈线性变化。以参考温度20°C,经过(5.38 ...…

查看全部问答>

汽车及交通运输器件选择指南

其中包括:   电流并联监视器/运算放大器/比较器 电源管理 接口 数据转换器/音频 微控制器/嵌入式处理器 运输安全微控制器   的详细选择指南   欲知详情,请下载全文   …

查看全部问答>