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PCB走线拓扑关系

来源: dzsc
2021-12-30
类别:技术信息
eye 21
文章创建人 拍明芯城

原标题:PCB走线拓扑关系

PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)走线拓扑关系是指电路板上各个元件之间通过走线连接的方式和布局结构。这些拓扑关系对于电路的性能、信号完整性和可靠性都有着至关重要的影响。以下是对PCB走线拓扑关系的详细解释:

一、PCB走线拓扑关系概述

PCB走线拓扑关系主要关注的是元件之间如何通过走线进行连接,以及这些连接如何影响电路的整体性能。常见的PCB走线拓扑结构包括点到点、菊花链、星型、远端簇型等。这些拓扑结构各有优缺点,适用于不同的电路需求和性能要求。

二、常见PCB走线拓扑结构

  1. 点到点拓扑结构

    • 定义:单一驱动器、单一接收器,直接通过走线相连。

    • 特点:结构简单,阻抗特性容易控制,时序关系也容易控制。常见于高速双向传输信号线,常在源端加串行匹配电阻来防止源端的二次反射。

    • 优点:信号完整性好,易于实现阻抗匹配。

    • 缺点:在元件数量较多时,走线复杂,占用空间较大。

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  1. 菊花链拓扑结构

    • 定义:将所有的负载(接收器)通过最短的互连传输线串起来,形成一个链状结构。

    • 特点:每个接收端最多只和2个另外的接收端/发送端相连,连接每个接收端的stub线需要较短。

    • 优点:尽可能降低各负载分支走线长度,避免分支信号对主干信号的反射干扰。

    • 缺点:牺牲了时钟、地址和控制信号的同步,且随着芯片制造技术的更替,低速信号也需考虑反射问题。

  2. 星型拓扑结构

    • 定义:驱动器位于星形的中央,呈辐射状与多个负载相连。

    • 特点:PCB布线比较复杂,阻抗不易控制,但时序容易控制,需要控制驱动端到接收端的布线长度一致。

    • 优点:可以有效避免信号在多个负载上的不同步问题,让负载上收到的信号完全同步。

    • 缺点:需要对每个支路分别端接,使用器件多,且驱动器的负载大,对驱动能力有要求。

  3. 远端簇型拓扑结构

    • 定义:可以看作是菊型拓扑和星型拓扑的一种变形结构,要求从驱动端到交叉T点的PCB布线长度要远远大于交叉T点到各个接收端的PCB布线长度,同时交叉T点到各个接收端的距离要尽量等长。

    • 特点:常用于DDR总线的地址、数据线PCB布线设计,限制远端分支的长度,使分支上的传输延时小于信号的上升或下降时间。

    • 优点:信号匹配设计可以做在交叉T点处,便于实现同步接收。

    • 缺点:对PCB布局空间有要求,且各个分支的端接负载和走线长度要尽量保持一致。

三、PCB走线拓扑关系的设计考虑

在设计PCB走线拓扑关系时,需要考虑以下几个方面:

  1. 时序:总线一般会有传输延时、总线间时序关系(相对延时)的要求。在PCB设计实现时需要考虑从驱动器到接收器的PCB走线长度以及一组总线的PCB布线等长设计。

  2. Stub:Stub是PCB走线分叉的部分,Stub长度控制的越短,信号由于分叉造成的反射影响就会越小,信号质量越容易控制。在布线时需要注意避免不必要的Stub产生。

  3. 信号匹配:信号不管是在驱动端还是在接收端进行匹配设计,核心思路是控制信号输入输出及阻抗匹配。通过合理的匹配设计可以减小信号反射和干扰问题。

综上所述,PCB走线拓扑关系是PCB设计中至关重要的一环。选择合适的拓扑结构和布线方式可以显著提升电路的性能和可靠性。在实际设计中需要根据具体需求和条件进行综合考虑和权衡。


责任编辑:David

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标签: PCB

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