信号完整性分析——国外电子与通信教材系列
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信号完整性分析——国外电子与通信教材系列 信号完整性分析——国外电子与通信教材系列
本书全面论述了信号完整性问题。主要讲述了信号完整性和物理设计概论,带宽、电感和特性阻抗的实质含义,电阻、电容、电感和阻抗的相关分析,解决信号完整性问题的四个实用技术手段,物理互连设计对信号完整性的影响,数学推导背后隐藏的解决方案,以及改进信号完整性推荐的设计准则等。该书与其他大多数同类书籍相比更强调直观理解、实用工具和工程实践。它以入门式的切入方式,使得读者很容易认识到物理互连影响电气性能的实质,从而可以尽快掌握信号完整性设计技术。本书作者以实践专家的视角提出了造成信号完整性问题的根源,特别给出了在设计前期阶段的问题解决方案。这是面向电子工业界的设计工程师和产品负责人的一本具有实用价值的参考书,其目的在于帮助他们在信号完整性问题出现之前能提前发现并及早加以解决,同时也可作为相关专业本科生及研究生的教学指导用书。 [ 查看完整的图书目录 ] [马上试读]

目录 第1章 信号完整性分析概论 1.1 信号完整性的含义 1.2 单一网络的信号质量 1.3 串扰 1.4 轨道塌陷噪声 1.5 电磁干扰 1.6 信号完整性的两个重要推论 1.7 电子产品的趋势 1.8 新设计方法学的必要性 1.9 一种新的产品设计方法学 1.10 仿真 1.11 模型和建模 1.12 通过计算创建电路模型 1.13 三种测量技术 1.14 测量的作用 1.15 小结 第2章 时域与频域 2.1 时域 2.2 频域中的正弦波 2.3 频域中解决问题的捷径 2.4 正弦波特征 2.5 傅里叶变换 2.6 重复信号的频谱 2.7 理想方波的频谱 2.8 从频域到时域 2.9 带宽对上升时间的影响 2.10 带宽及上升时间 2.11 “有效的”含义 2.12 实际信号的带宽 2.13 带宽和时钟频率 2.14 测量的带宽 2.15 模型的带宽 2.16 互连线的带宽 2.17 小结 第3章 阻抗和电气模型 3.1 用阻抗描述信号完整性 3.2 阻抗的含义 3.3 实际和理想的电路元件 3.4 时域中理想电阻的阻抗 3.5 时域中理想电容的阻抗 3.6 时域中理想电感的阻抗 3.7 频域中的阻抗 3.8 等效电气电路模型 3.9 电路理论和SPICE 3.10 建模简介 3.11 小结 第4章 电阻的物理基础 4.1 将物理设计转化为电气性能 4.2 互连线电阻的最佳...

第六章 电感的物理基础
电感对四类基本的信号完整性问题都有影响,所以它是一个非常重要的电气参数。两条信号线间的耦合、电源分布系统以及EMI中,电感在信号沿均匀传输线传播的过程中产生突变,从而造成信号完整性问题。很多场合都要设法减小电感,例如减小信号路径间的互感以减小开关噪声,减小电源分布系统的回路电感和减小返回平面的有效电感以减小EMI。而有些场合则要优化电感,如获取所需的特征阻抗时。通过了解电感的基本类型和物理设计对电感值的影响,将领会如何优化物理设计以得到合格的信号完整性。
第七章 传输线的物理基础
传输线是一种新的理想电路元件。它与前面介绍过的电阻、电容和电感这三种理想电路元件的特性大不相同。传输线有两个非常重要的特征:特性阻抗和时延。信号与传输线的相互作用关系比较特别,与其他三种理想电路元件(电阻、电容和电感)和信号的相互作用截然不同。在有些情况下,可以由电容和电感的组台来近似理想传输线的电气特性。但是,理想传输线的性能与实际测量到的互连线性能非常吻合。而且,它的带宽要比LC近似电路高得多。如果将理想传输线这个电路元件添加到工具箱中可以明显增强我们描述信号与互连线相互作用的能力。
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