- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
时域分析和频域分析
一开始,看到论坛里这个问题,第一反映就是时域分析数字电路设计更关心,频域分析模拟或者微波设计更关心。光这么说,还不准确。
时域分析时,给定激励的频率,由驱动器和负载模型定义信号的变化沿和输入输出阻抗特性,仿真出信号通过PCB上信号传输线经过反射后的波形。然而,实际情况往往和仿真不一样:首先,实际信号的频率并不一定,变化沿也和模型描述有差异,造成信号频谱差异,这样他们通过传输线后的频谱特性必然会不同;其次,时域仿真时的信号是经过负载阻抗和驱动器内阻之间多次反射后的波形,实际的驱动器和负载的阻抗和模型定义的也不同,也会造成波形变化。综上所述,时域仿真存在太多偶然因素,有局限性。
频域分析,信号源是等幅扫频信号,驱动端为理想输出,内阻为0。负载为开路,内阻无穷大。考察的结果是传输通道频域的传输,反射特性。这时候,尽管不知道实际的输出输入波形,但通过通道特性,可以考察传输线究竟对于哪些频率的信号影响更大,这些频率是否落在实际信号转折频率以内。但是,没有反映实际输出输入波形,不直观,也有局限性。
可见,时域频域分析缺一不可。在实践中,由于信号的频谱的高次谐波能量逐渐降低的,当数字信号频率较低,转折频率(fknee)内有效频谱在1GHz以内时,这个频段内,PCB信号线的频域特性稳定,加上模型能够提供的极限参数,通过时域最坏情况就可以了。
当信号频率进一步提高,到GHz以上,或者转折频率(fknee)内有效频谱在1GHz以上,通常由于趋肤效应和介质损耗,通道特性随频率变化,导致信号畸变,这时候就有必要做频域分析,考察高次谐波的畸变。这个频段内,即使做时域分析,也需要使用PRBS伪随机序列码激励源,使通过信号为平坦的频谱。而解决眼图闭合问题,常常采用的预加重和均衡技术,实际上就是频率选择滤波器,放大容易损耗的高频分量或者抑制通过后的信号低频分量。这时候,不作频域扫描都不行。
另外,对于电源完整性PI分析,通常电源上的噪声类似高斯白噪声,分析这种问题只有考察电源传输线的频域特性了。
射频工程师养成培训教程套装,助您快速成为一名优秀射频工程师...
天线设计工程师培训课程套装,资深专家授课,让天线设计不再难...
上一篇:PCB导线设计技术(中)
下一篇:高速板4层以上布线总结
闂傚倷娴囬褏鎹㈤幇顔藉床闁归偊鍠掗崑鎾愁潩椤愩垹绁梺闈涙閸婂骞戦崟顒傜懝妞ゆ牗纰嶅▍濠囨⒒娓氣偓濞佳囨晬韫囨稑鐒垫い鎺戝閽冪喖鏌曢崼婵愭Ч闁稿鍔嶉妵鍕冀閵婏妇娈ゆ繝鈷€鍕闁哄矉缍侀獮妯兼喆閸曨厹鈧﹪姊洪悷鏉挎Щ妞ゆ垵顦甸妴浣割潨閳ь剟骞冮姀銈呭窛濠电姴瀚▓顔剧磽閸屾艾鈧绮堟笟鈧、鏍箣閿曗偓缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘 | More...
闂傚倷娴囬褏鎹㈤幇顔藉床闁归偊鍠掗崑鎾愁潩椤愩垹绁梺闈涙閸婂骞戦崟顒傜懝妞ゆ牗纰嶅▍濠囨⒒娓氣偓濞佳囨晬韫囨稑鐒垫い鎺戝閽冪喖鏌曢崼婵愭Ч闁稿鍔嶉妵鍕冀閵夈儮鍋撻弽顐熷亾濮樼偓瀚�濠电姷鏁搁崑鐐哄垂閸洖绠归柍鍝勬噹閸屻劑鏌i幇闈涘⒒婵炲牅绮欓弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊烽懗鍓佹兜閸洖鐤炬繝闈涱儍閳ь兛鐒︾换婵嬪炊閼稿灚娅撻梻浣告啞濞诧箓宕滃☉銏♀挃闁告洦鍏涚换鍡涙煏閸繃鍣规い蹇撶摠娣囧﹪顢曢浣割伓
闂傚倷娴囬褏鎹㈤幇顔藉床闁归偊鍠掗崑鎾愁潩椤愩垹绁梺闈涙閸婂灝鐣锋總绋垮嵆闁绘劖顔栧Σ娲煟閻斿摜鐭屽褎顨堥弫顕€骞掗弮鈧弳婊堟煙閹澘袚闁绘挾鍠愰妵鍕敃椤愩垹绠荤紓浣疯兌閸忔﹢寮婚敐澶樻晣闁绘劖绁撮幐鍐⒑閻熸澘妲绘い鎴濐樀閻涱噣骞嬮敃鈧粻娑㈡⒒閸喓鈯曢柛濠傞叄濮婄粯鎷呴搹骞库偓濠囨煛閸涱喚绠為柕鍡曠劍缁绘繈宕堕懜鍨珦闂備礁鎲″ú锕傚储閻e备鍋撳顓炲摵闁哄本鐩獮妯侯渻鐠囪弓澹曢梻浣告惈閻骞忛敓锟�
闂傚倸鍊风粈浣虹礊婵犲倴缂氱憸鏃堛€侀弽顓炲耿婵$偟绮弫鐘绘⒑闁偛鑻晶顔姐亜椤撶偞鍋ョ€规洜鎳撻埥澶娾枎閹邦喖绲块梻鍌欑劍閹爼宕愰弴鐏诲綊鎮滈挊澶岊唵闁诲函缍嗛崰鏍不閺屻儲鐓欏ù鐓庣摠濞懷囨煙椤旇崵绐旀慨濠呮閸栨牠寮撮悢鍝ュ絿婵$偑鍊戦崹褰掓晝椤忓牄鈧礁鈻庨幘宕囶槹濡炪倖鎸鹃崰搴ㄦ偟娴煎瓨鈷戦柛娑橈攻鐎垫瑩鏌嶈閸撶喎顕f繝姘櫢闁跨噦鎷�
濠电姷鏁告慨浼村垂瑜版帗鍊堕柛顐犲劚閻ょ偓绻濋棃娑卞剰闁告艾缍婇獮鏍ㄦ綇閸撗吷戞繝娈垮灠閵堟悂寮婚悢鐑樺枂闁告洦鍋勮闂備礁鎲¢崺鍐磻閹剧粯鐓熼幖娣€ゅḿ鎰版煙椤旇偐鍩g€规洘娲熼獮搴ㄦ寠婢跺苯骞掗梻浣稿悑缁佹挳寮插⿰鍫濇辈婵犲﹤鐗婇悡鏇熴亜閹板墎鎮肩紒鐘筹耿閺屾稑顫濋鐘冲櫚闂佽鍠涢~澶岀箔閻旂厧鐐婄憸宥囩不閻熼偊娓婚柕鍫濆暙婵$晫绱掗濂稿弰妤犵偛顦灃闁告侗鍠楀▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹