串擾是指變化的信號(例如階躍信號)沿傳輸線從A傳播到B,并在傳輸線CD上生成耦合信號; 一旦變化的信號結束,即當信號恢復到穩定的直流電平時,耦合的信號將不再存在,串擾僅在信號轉換過程中發生,并且信號沿的變化速度(轉換率)越快, 產生的串擾更大,雙面PCB設計中的串擾分析模式有哪些?
可以將在空間中耦合的電磁場提取為無數耦合電容器和耦合電感的集合,由耦合電容器產生的串擾信號可以在受害網絡上分為正向串擾和反向串擾Sc,這兩個信號具有相同的極性,并且耦合,電感產生的串擾信號也分為正向串擾和反向串擾SL,這兩個信號具有相反的極性,由耦合的電感和電容產生的正向串擾和反向串擾同時存在,并且它們的大小幾乎相等,由于串擾信號的極性相反,它們彼此抵消,并且反向串擾具有相同的極性,并且疊加得到增強。
串擾分析的模式通常包括默認模式,三態模式和最壞情況模式,有問題的網絡驅動器由翻轉信號驅動,而受害網絡驅動器保持初始狀態,然后串擾值為計算,此方法比較了單向信號的串擾分析,三態模式意味著有問題的網絡的驅動器由翻轉信號驅動,并且受害網絡的三態端子設置為高阻抗狀態,從而 檢測串擾的大小,此方法對于雙向或復雜的拓撲網絡更有效,最壞情況模式是指將受害網絡的驅動程序保持在初始狀態,并且模擬器計算所有默認侵權網絡與每個受害網絡的串擾之和,此方法通常僅分析單個密鑰網絡。