信号反射与反弹图那些事

2023-11-06

原文来自公众号:工程师看海

我们总说阻抗不连续会导致信号反射,今天介绍下信号反射的过程与反弹图。

如下图所示,对于传输线而言,当信号从左向右传播时,如果走线突然加粗,那么对应的单位长度电感和电位长度电容就会发生变化,使得阻抗突变,Z1≠Z2,阻抗突变会引起信号反射。

这个信号反射的现象可以类比于液体在管道中传播时的具有的水锤效应,在水管内部,管内壁光滑,整个水管连续平滑,水就流动自如。当水管阀门突然关闭,水流对阀门会突然产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用。

当然也可以类比声波的反射,声波的反射在日常生活中更常见一些。声波在均匀的空气中传播时不会反射,如果传播过程中遇到墙等较高的声阻抗介质时就会发生反射,产生回音。

反射系数

而电信号在传播时,如果阻抗突然变大,也会反射,反射系数R的计算公式如下:

根据公式,R的变化范围从-1到1,正数表示正反射,复数表示负反射,0表示阻抗连续无反射。下图中信号源阻抗50Ω,传输线阻抗50Ω,负载开路时相当于阻抗无穷大,反射系数R≈1,为全反射,我们分析下反射过程。

下图虚线是信号源输出端结果,实线是接收端的波形。假设信号传输延迟为2 ns,第0秒时,信号源产生一个1V信号向负载传输,经过两秒后到的接收端,接收端开路阻抗为无穷大,计算的反射系数R≈1,那么反射回来的信号电压也是1V,反射的1V和入射的1V叠加后,幅值变为2V,那么在第2ns,接收端测量时就会看到一个2V的信号,如下图实线所示。反射的信号经过2ns后传播回发射端,与发射端的1V叠加后,发射端的信号也变为2V,见下图实线曲线在第4ns的波形。发射端是50Ω的阻抗,信号反射停止。

上面的例子很有意思,即信号是以半幅度在传输线中传播,经过反射后幅值变为二倍,反射到源端的信号不会继续反射,这就是通常所说的源端端接有效。

如果源端与传输线之间阻抗不匹配,反射回源端的信号就会再次反射,向负载端传播,到负载端后再次反射到源端,来来回回,导致振铃,这就是接下来要将的反弹图。

当阻抗不匹配时,会在源端与走线之间串联小电阻进行匹配,就是这个原理,关于电阻端接匹配后面还会继续介绍。

反弹图

下面这个图就是反弹图,B端阻抗无穷大,从B点反射回A的信号会再次反射,A点的反射系数是(10-50)/(10+50) = -0.67,B点的反射系数是1是全反射。

我们还是假如在传输线的延迟是2ns,假如信号源刚加载到传输线时A点的电压为1V。

2ns后到的B,入射电压是1V,反射电压是1*1=1V,入射电压与反射电压叠加后此时B点电压为1+1=2V,反射的1V电压反向往源端A传播。

再经过2ns后,1V反射电压到达A点,在A又发生反射,A点的反射电压是1*(-0.67)=-0.67V,向B传播。

再过2ns后,-0.67V这个电压从A点传播到B点。到达B点后,发生全反射,反射的电压也是-0.67V,B点原来的电压是2V,入射电压是-0.67V,反射电压是-0.67V,三者叠加后:2-0.67-0.67=0.66V,

再过2ns后,-0.67V反射电压到达A点,在A又发生反射,A点的反射电压是(-0.67)*(-0.67)=0.45V,向B传播。

再过2ns后,0.45V这个电压从A点传播到B点。到达B点后,发生全反射,反射的电压也是0.45V,B点原来的电压是0.66V,入射电压是0.45V,反射电压是0.45V,三者叠加后:0.66+0.45+0.45=1.56V,

再过2ns后,0.45V反射电压到达A点,在A又发生反射,A点的反射电压是(0.45)*(-0.67)=-0.3V,向B传播。

再过2ns后,-0.3V这个电压从A点传播到B点。到达B点后,发生全反射,反射的电压也是-0.3V,B点原来的电压是1.56V,入射电压是-0.3V,反射电压是-0.3V,三者叠加后:1.56-0.3-0.3=0.96V。

。。。。。。

我们根据上面的分析过程画出B点的波形,见下左图,可以看到信号的震荡过程,那么如果在源端做到阻抗匹配的话,B端的电压升到2V就会稳定下来停止震荡,现在A端没有做阻抗匹配,那么信号就会来回反射,产生振铃。下面右图是实测某信号的振铃波形。

感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单

限时免费扫码进群,交流更多行业技术

推荐阅读▼

电池、电源

硬件文章精选

华为海思软硬件开发资料

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

信号反射与反弹图那些事 的相关文章

  • LPDDR4 JEDEC标准测试实例解析--地址总线写操作

    说完DQ信号的读写测试 接下来 再来聊一聊命令及地址总线 CA Bus 的测试 由于CA bus只有一个信号流向 因此 只需要进行写操作的测试即可 如下图所示 为JEDEC标准中定义的CA相关的测试参数 接下来 将对测试项逐一进行解析 tC
  • MIPI D-PHY的校准测试

    MIPI的校准环节类似于DDR中的读写训练 其目的都是为了满足最佳的眼图采样时刻 因此 在系统的传输速率很高 通道之间存在延时 设计中有外部干扰等等影响因素的时候 信号抖动将会被增强 此时 校准将对长时间的稳定运行起到关键的补偿作用 在MI
  • 一篇关于运放自激振荡的帖子

    在负反馈电路时 反馈系数F越小越可能不产生自激震荡 换句话说 F越大 产生自激震荡的可能性越大 对于电阻反馈网络 F的最大值是1 F 1的典型电路就是电压跟随电路 这就是电压跟随运放易震荡原因 这也是我们常常会看到运放手册标有单位增益稳定说
  • 这几天心里颇不宁静,采的不是信号,而是寂寞

    原文来自微信公众号 工程师看海 这几天心里颇不宁静 今晚在院子里坐着乘凉 忽然想起往日一同攻坚的战友 在这满月的光里 该是另一番样子吧 我们制定的uV级别信号的采集方案 从原理到模拟环境测试 一切都OK 然而真正到现场采集信号时却发现 压根
  • 使用VNA(Vector Network Analyzer)对S参数进行去嵌(二)

    使用VNA Vector Network Analyzer 对S参数进行去嵌 一 小孟boy的博客 CSDN博客 vna测s11公式 去嵌过程 无论是使用 EM 仿真工具创建的简化模型 如一段理想传输线 还是复杂模型用于测试夹具 现在都需要
  • 信号完整性分析:关于传输线的三十个问题解答(二)

    11 对于 50 欧姆带状线的纵横比 什么是好的经验法则 What is a good rule of thumb for the aspect ratio of a 50 Ohm stripline 在带状线几何形状和 FR4 基板中 线
  • MIPI D-PHY TX 一致性测试实例解析 Part 01 续

    紧接上文 MIPI D PHY TX 一致性测试实例解析 part 01 继续完成Group 3余下的测试项讨论 Test 1 3 11 Data Lane HS TX 20 80 Rise Time tR Test 1 3 12 Data
  • MLCC电容为什么会啸叫?怎么让它闭嘴!

    原文来自公众号 工程师看海 公众号回复获取资料 电源 随着笔记本电脑 手机等设备的普及 由电容器振动所产生的 啸叫 问题越来越多的受到人们的关注 如何优化各电源架构的电容啸叫 让电容闭嘴 是一个有趣的问题 MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷
  • 自举电路原理分析

    原文来自公众号 工程师看海 自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路 是利用自举升压电容的升压电路 是电子电路中常见的电路之一 我们经常在IC外围器件中看到自举电容 比如下图同步降压转换器 BUCK 电路中 Cboot就是自举电容 为什么要
  • 信号反射与反弹图那些事

    原文来自公众号 工程师看海 我们总说阻抗不连续会导致信号反射 今天介绍下信号反射的过程与反弹图 如下图所示 对于传输线而言 当信号从左向右传播时 如果走线突然加粗 那么对应的单位长度电感和电位长度电容就会发生变化 使得阻抗突变 Z1 Z2
  • 哪些因素影响阻抗控制?网格铜的妙用

    原文来自微信公众号 工程师看海 前文介绍了传输线 特性阻抗以及信号的反射概念 如果阻抗不连续信号会发生反射严重时将会导致系统不能正常工作 都有哪些参数会影响阻抗呢 了解相关参数后我们就可以知道有哪些方法来控制阻抗了 线宽W 走线加宽 则单位
  • 【转载】高速电路之信号完整性设计check list

    高速PCB设计有很多比较考究的点 包括常规的设计要求 信号完整性的要求 电源完整性的要求 EMC的要求 特殊设计要求等等 本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点 其实还可以进一步的细化 比如针对1 6mm板厚
  • 信号完整性分析基础知识之有损传输线、上升时间衰减和材料特性(一):为什么要关注损耗?

    一个具有极快上升沿的信号输入到真实传输线中 在从传输线输出的时候上升时间会很长 例如 一个上升时间为50ps的信号 在经过一段36inch长 50Ohm传输线后 上升时间增加到1ns 上升时间的退化是由于传输线的损耗 这也是引起码间干扰 i
  • MIPI D-PHY TX 一致性测试实例解析 Part 01

    序言 MIPI D PHY TX端的一致性测试内容如下 总共分为6组 因产品应用场景的需求限制 小编在日常工作中 更多地关注红色所标识的测试内容 接下来 小编将分为三个章节 具体解析下Group3 5的测试内容 Group 1 1 1 x
  • 传输线的物理基础(十):特性阻抗的频率变化

    到目前为止 我们一直假设传输线的特性阻抗随频率保持不变 正如我们所见 从传输线前端看 输入阻抗与频率密切相关 毕竟 在低频时 远端开路的传输线的输入阻抗看起来像一个电容器 阻抗开始很高 然后下降得很低 特性阻抗是否随频率变化 在本节中 我们
  • LPDDR4 JEDEC标准测试实例解析--写操作

    在LPDDR4的JEDEC标准中 写操作相关的时序参数要求基本都是围绕DQS信号 如下图所示 图中的单位 tCK 指的是时钟信号的工作周期 tCK的测试方法如下图所示 Write preamble and postamble设置 这一步对于
  • PCIe5.0的Add-in-Card(AIC)金手指layout建议(三)

    PCIe5 0的Add in Card AIC 金手指layout建议 一 PCIe5 0的Add in Card AIC 金手指layout建议 二 前面两篇文章介绍了第一种金手指的layout建议 适用速率在32 0 GT s 以下介绍
  • IBIS AMI Model 算法模式的选择

    常规的信号完整性仿真 只会包含传统的基于IBIS的芯片行为级模型 但高速串行总线在使用过程中 经常会由于传输信道或链路过长以及信号频率较高而造成信号衰减过大 接收端无法正确判别信号 因此 这类SerDes芯片都需要集成均衡或者加重等信号处理
  • ADS Via Designer 快速建模举例

    如何快速地对设计中的差分过孔进行建模 是layout前仿真中经常遇到的问题 好在目前主流的仿真软件都提供了独立的过孔建模向导 可以很方便地进行操作 本文以ADS提供的Via Designer向导为例 展示如何快速完成过孔的建模操作 以下图所
  • 如何正确使用电感和磁珠

    电感和磁珠不仅在外形上相似 而且功能上也存在很多相同之处 有些应用场景下 两者甚至可以相互替代使用 但是 电感和磁珠之间真的能完全划上等号吗 或许 以下的比较会让你更加清楚地知道两者之间存在的差异 额定电流 当电感的工作电流超过其额定电流时

随机推荐

  • python两列表对应元素求和

    一种方法是循环 但是有简便方法 用numpy import numpy as np list1 1 2 3 4 list2 1 2 3 4 a array np array list1 b array np array list2 c ar
  • matlab安装好 启动总是闪退_win10系统启动matlab出现闪退的处理技巧

    电脑操作系统在使用的时候经常会被一些问题所困扰 例如很多用户都遇见过win10系统启动matlab出现闪退的问题 大部分用户如果第一次碰到win10系统启动matlab出现闪退的现象 因此大伙都会不知所措 怎么才可以完善的治理win10系统
  • 设计模式之状态模式(思想)

    设置模式之状态模式 上图学过网络的同学应该都比较清楚吧 这是一张TCP状态转换图 只要理解上图 那么对状态模式也就很容易理解啦 状态模式的意图 允许一个对象在其内部状态改变时改变它的行为 简单的说就是 一个人他的外表没有改变 但是他内在的心
  • batch-命令的学习

    batch命令的扩充变量语法 所谓扩充变量语法 是指对已有参数 环境变量或其他变量的引用 的再处理 扩展 对比与java语言 可以理解为 对传入参数的格式化 扩充变量只能针对于传入变量的自身属性 自身的引用 值 变量代表的文件位置信息 进行
  • 深入理解Flutter的GestureDetector组件

    引言 上一篇文章 深入理解Flutter的Listener组件 介绍了触控事件的监听原理 让我们对Flutter中触摸事件的传递过程有了进一步的认识 今天我们学习一下手势识别组件GestureDetector的原理 GestureDetec
  • 苏州大学邮箱注册JetBrain, 永远使用专业版

    今天发现 使用教育邮箱 可以免费使用JetBrain的专业版 作为苏大的学生 尤其是计算机学院的不要错过哦 注意 只是针对苏州大学的学生 毕业之后可以开通校友邮箱 相当于以后可以一直使用专业版 每年激活一次 1 开通邮箱 a 登陆网址 ht
  • PAT打卡--L1-016查验身份证(c++)

    原题链接 这道题其实也是一道简单题 我主要还是用其来学习C 通过这道题 了解到了c 中的字符和int之间的转换 首先贴上代码吧 include
  • spring data jpa 自定义接口实现

    没错 spring data jpa很优秀 但有一些东西 我们就想自己来 我除了想用你的 还想用我自己的 首先 我要spring data jpa的接口 为什么 因为很方便啊 public interface TaskDao extends
  • ORA-04088(ORA-04084): cannot change NEW values for this trigger type

    gt gt gt bug背景 gt gt gt bug来源一个定时任务的删除操作 这里需要删除原来数据 然后插入定时采集到的数据 因采集到的数据中没有id这个字段 所以插入这个过程需要借助oracle的触发器 来自动生成一个id 最终我写的
  • js(react)中使用百度地图

    0 需求 依次点击区 镇 小区 展示当前位置的数据列表 移动地图 movestart事件 隐藏详情 1 准备工作 1 1 引入百度地图并配置ak jspopularGL 百度地图API SDK 1 2 根据IP定位获取当前定位 import
  • 静态方法不能调用非静态方法的原因

    静态方法是属于类的 即静态方法是随着类的加载而加载的 在加载类时 程序就会为静态方法分配内存 而非静态方法是属于对象的 对象是在类加载之后创建的 也就是说静态方法先于对象存在 当你创建一个对象时 程序为其在堆中分配内存 一般是通过this指
  • 蓝桥杯 ADV-202 最长公共子序列

    算法提高 最长公共子序列 时间限制 1 0s 内存限制 256 0MB 问题描述 给定两个字符串 寻找这两个字串之间的最长公共子序列 输入格式 输入两行 分别包含一个字符串 仅含有小写字母 输出格式 最长公共子序列的长度 样例输入 abcd
  • 这恐怕是学习Frida最详细的笔记了

    转载自Sakura的博客 https eternalsakura13 com 2020 07 04 frida title Frida Android hook categories Android逆向 致谢 本篇文章学到的内容来自且完全来
  • video标签播放视频时错误403

    在HTML页面上添加
  • 【机器学习详解】SVM解二分类,多分类,及后验概率输出

    转载请注明出处 http blog csdn net luoshixian099 article details 51073885 CSDN 勿在浮沙筑高台 color Blue CSDN 21247 22312 28014 27801 3
  • Chrony时间同步服务器

    文章目录 一 时间同步基本概念 1 什么是时间同步 2 为什么需要时间同步 3 时间同步是如何完成 二 Chrony时间服务 1 Chrony介绍 2 为何需要Chrony 3 Chrony安装 4 Chrony服务端 5 Chrony客户
  • 安卓手机无需获取root权限安装桌面版Linux操作系统(非常详细,无计算机基础都可以)

    安卓手机无需获取root权限安装桌面版Linux操作系统 首先提醒一下这个教程可能会比较长 而却图片也稍微多了点 但真的很详细很详细 没有计算机基础都可以成功的 由于我学的是计算机方面的专业 所以学习需要经常使用电脑 可我的游戏本又非常的笨
  • OpenWrt的内核启动分析

    u boot从Flash分区中读取Linux内核到内存 然后跳转到内存 某个地址 执行Linux内核 Linux内核会进行一系列验证 根据设备树文件 见下图openwrt target linux realtek dts 5 15 XXX
  • valgrind交叉编译

    编译 autogen sh configure host mips linux gnu CC mips linux gnu gcc CXX mips linux gnu g prefix mnt mmc make make install
  • 信号反射与反弹图那些事

    原文来自公众号 工程师看海 我们总说阻抗不连续会导致信号反射 今天介绍下信号反射的过程与反弹图 如下图所示 对于传输线而言 当信号从左向右传播时 如果走线突然加粗 那么对应的单位长度电感和电位长度电容就会发生变化 使得阻抗突变 Z1 Z2