在電信領域,設計非常復雜。在數據、語音和圖像的傳輸應用中,傳輸速度遠高于500mbps。在通信領域,人們追求更快地推出更高性能的產品,但成本并不是第一位的。他們將使用更多的電路板層、足夠的電源層和層,并在任何可能存在高速問題的信號線上使用分立元件來實現匹配。他們有Si(信號完整性)和EMC(電磁兼容性)專家在接線前進行模擬和分析。每個設計工程師都遵守企業內部嚴格的設計規定。因此,通信領域的設計工程師通常采用這種過度設計的高速PCB設計策略。
家庭電腦領域的主板設計是另一個極端,它的成本和效率比其他任何東西都高。設計者總是使用最快、最好和最高性能的CPU芯片、內存技術和圖形處理模塊來構成一臺日益復雜的計算機。家用計算機的主板通常是四層板,一些高速PCB設計技術很難應用到這一領域。因此,家用計算機領域的工程師通常采用過度研究的方法來設計高速PCB。他們應該充分研究設計的具體情況,解決真正的高速電路問題。
通常的高速PCB設計可能會有所不同。高速PCB中關鍵組件(CPU、DSP、FPGA、行業專用芯片等)的制造商將提供與芯片相關的設計數據。這些設計數據通常參考設計和設計指南給出。然而,存在兩個問題:第一,設備制造商理解和應用信號完整性有一個過程,系統設計工程師總是希望在第一時間使用最新的高性能芯片,因此設備制造商給出的設計指南可能并不熟悉。因此,一些設備制造商將在不同時期提供多個版本的設計指南。其次,設備制造商給出的設計約束通常非常苛刻,設計工程師可能很難滿足所有設計規則。在缺乏仿真分析工具和對這些約束規則背景缺乏了解的情況下,滿足所有約束是高速PCB設計的唯一手段。這種設計策略通常被稱為過度約束。
在一篇文章中提到,背板設計使用表面安裝電阻器來實現端子匹配。電路板上使用了200多個這樣的匹配電阻器。想象一下,如果您想要設計10個原型模板,通過更改這200個電阻器來確保最佳的終端匹配效果,這將是一個巨大的工作量。令人驚訝的是,本設計中的電阻值沒有改變,這得益于Si軟件的分析結果。
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