当信号沿传输线传播时,信号路径和返回路径之间将产生电力线,围绕在信号路径和返回路径周围也有磁力线圈。这些场并不是被限制在信号路径和返回路径之间的空间内,相反,它们会延伸到周围的空间。我们把这些延伸出去的场称为边缘场。
FR4中50欧微带线的边缘场产生的电容,大约等于那些直接在信号线下方的电力线所产生的电容,这是个经验法则。
当然,距离导线越远的地方,边缘场就迅速下降。
如果在一个网络的边缘场仍很强的区域不得不布信号路径和返回路径,则边缘场就会在第二条线上产生噪声。在静态线产生噪声的惟一途径就是动态线上的信号电压和电流发生变化,而且这也造成电流流过变化的电场和磁场〃 可以用电容和互感组成的电路模型来描述这种耦合。
边沿场是引起串扰的根本原因,减小串扰的最主要途径就是使网络间的距离足够远.这样可以把它们之间的边緣场减小到可接受的水平。
系统中两个网络之间,总会有边缘场产牛的容性耦合和感性隅合.把耦合电容和耦合电感祢为互容和互感。显然,如果把两个相邻的信号路径和返回路径分开得越远,那么互容和互感的参数就会越小。
根据几何结构來预测串扰是评估设计是否满足性能指你的重要步骤。这意味着能够把7互连线的几何结构转化为等价的互容和互感,并且建立二者与耦合噪声的关系。
互容和互感都与串扰有关,但是还是要区別考虑。当返回路径是很宽的均匀平面时,如电路板上的大多数耦合传输线,容性耦合电流和感性耦合电流量大约相同。这时要精确地预测串扰量,二者都必须被考虑到。这就是电路板上传输线中的串扰情况,这种噪声有一种特殊的属性。
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