高速电路PCB设计与EMC技术分析(第2版)
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八五品
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作者田广锟 著
出版社电子工业出版社
出版时间2011-06
版次2
装帧平装
货号C67
上书时间2024-11-16
商品详情
- 品相描述:八五品
图书标准信息
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作者
田广锟 著
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出版社
电子工业出版社
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出版时间
2011-06
-
版次
2
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ISBN
9787121136870
-
定价
42.00元
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装帧
平装
-
开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
303页
-
字数
434千字
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正文语种
简体中文
- 【内容简介】
-
高速电路具有的许多特点,给PCB设计带来了电磁兼容、信号完整性、电源完整性等问题,《高速电路PCB设计与EMC技术分析(第2版)》基于常用的PCB设计软件的应用,详细介绍了组成该系统的各个技术模块的性能特点与连接技术。
《高速电路PCB设计与EMC技术分析(第2版)》从高速电路的特点出发,分析高速电路与低速电路的区别,进而概括出高速电路所面临的三大问题:电磁兼容、信号完整性和电源完整性。并对这些问题的来龙去脉及其危害做了详细的分析;最后,通过具体的实例将这些问题的解决方法贯穿到高速电路PCB设计的全过程之中。
《高速电路PCB设计与EMC技术分析(第2版)》理论体系完整、内容翔实、语言通俗易懂,实例具有很强的针对性和实用性,既可作为电子信息类专业的本科或专科教材,也可供从事高速电路工程与应用工作的科技人员参考。
- 【目录】
-
上篇 基础篇
第1章 高速电路设计概述
1.1 高速信号
1.1.1 高速的界定
1.1.2 高速信号的频谱
1.1.3 集总与分布参数系统
1.2 无源器件的高频特性
1.2.1 金属导线和走线
1.2.2 电阻
1.2.3 电容
1.2.4 电感和磁珠
1.3 高速电路设计面临的问题
1.3.1 电磁兼容性
1.3.2 信号完整性
1.3.3 电源完整性
1.4 本章小结
第2章 电磁兼容基础
2.1 电磁兼容的基本概念
2.1.1 电磁兼容性定义
.2.1.2 电磁干扰模型
2.2 电磁兼容的重要性
2.2.1 军事上的意义
2.2.2 产品的市场准入
2.2.3 电磁泄露与信息安全
2.3 电磁兼容标准化及认证
2.3.1 电磁兼容标准
2.3.2 电磁兼容相关认证
2.4 电磁兼容设计
2.4.1 系统工程方法
2.4.2 结构设计与emc
2.4.3 接地技术
2.4.4 滤波技术
2.4.5 电磁屏蔽技术
2.5 本章小结
第3章 pcb上的电磁干扰
3.1 pcb基础知识
3.2 pcb上的噪声
3.2.1 电源线上的噪声
3.2.2 地线上的噪声
3.3 pcb的电磁辐射
3.4 元器件的电磁辐射
3.5 典型案例1——晶振信号辐射造成灵敏度下降
3.6 本章小结
第4章 高速电路信号完整性
4.1 信号完整性概述
4.1.1 信号完整性问题
4.1.2 高速电路信号完整性问题的分析工具
4.2 传输线原理
4.2.1 pcb中的传输线结构
4.2.2 传输线参数
4.2.3 传输线模型
4.3 时序分析
4.3.1 传播速度
4.3.2 时序参数
4.3.3 时序设计目标和应用举例
4.4 反射及阻抗匹配
4.4.1 瞬态阻抗及反射
4.4.2 反弹
4.4.3 上升沿对反射的影响
4.4.4 电抗性负载反射
4.5 串扰
4.5.1 串扰现象
4.5.2 容性耦合和感性耦合
4.5.3 串扰的模型描述
4.5.4 串扰噪声分析
4.5.5 互连参数变化对串扰的影响
4.6 本章小结
第5章 信号完整性测量
5.1 逻辑分析仪
5.1.1 逻辑分析仪的工作原理
5.1.2 采集
5.1.3 存储
5.1.4 触发
5.1.5 分析
5.1.6 使用逻辑分析仪
5.2 示波器
5.2.1 模拟示波器和数字示波器
5.2.2 示波器的各个系统和控制
5.2.3 示波器的关键指标
5.3 时域反射仪和阻抗测量
5.4 本章小结
第6章 高速电路电源完整性
6.1 电源完整性问题概述
6.1.1 芯片内部开关噪声
6.1.2 芯片外部开关噪声
6.1.3 减小同步开关噪声的其他措施
6.1.4 同步开关噪声总结
6.2 电源分配网络系统设计
6.2.1 pcb电源分配系统
6.2.2 电源模块的模型
6.2.3 去耦电容的模型
6.2.4 电源/地平面对的模型
6.3 本章小结
第7章 去耦和旁路
7.1 去耦和旁路特性
7.2 去耦和旁路电路属性参数
7.2.1 能量储存
7.2.2 阻抗
7.2.3 谐振
7.2.4 其他特性
7.3 电源层和接地层电容
7.4 电容选择举例
7.4.1 去耦电容的选择
7.4.2 大电容的选择
7.4.3 选择电容的其他考虑因素
7.5 集成芯片内电容
7.6 本章小结
下篇 应用篇
第8章 高速电路pcb的布局和布线
8.1 走线与信号回路
8.1.1 pcb的走线结构
8.1.2 网络、传输线、信号路径和走线
8.1.3 “地”、返回路径、镜像层和磁通最小化
8.2 返回路径
8.2.1 返回电流的分布
8.2.2 不理想的参考平面
8.2.3 参考平面的切换
8.2.4 地弹
8.3 高速pcb的叠层设计
8.3.1 多层板叠层设计原则
8.3.2 尽量使用多层电路板
8.3.3 6层板叠层配置实例
8.4 高速pcb的分区
8.4.1 高速pcb的功能分割
8.4.2 混合信号pcb的分区设计
8.5 高速pcb的元件布局
8.5.1 布线拓扑和端接技术
8.5.2 如何选择端接方式
8.5.3 端接的仿真分析
8.6 高速pcb布线策略和技巧
8.6.1 过孔的使用
8.6.2 调整走线长度
8.6.3 拐角走线
8.6.4 差分对走线
8.6.5 走线的3-w原则
8.7 本章小结
第9章 现代高速pcb设计方法及eda
9.1 现代高速pcb设计方法
9.1.1 传统的pcb设计方法
9.1.2 基于信号完整性分析的pcb设计方法
9.2 高速互连仿真模型
9.2.1 spice模型
9.2.2 ibis模型
9.2.3 verilog-ams
9.2.4 三种模型的比较
9.2.5 传输线模型
9.3 常用pcb设计软件
9.3.1 protel
9.3.2 orcad
9.3.3 zuken cr5000
9.3.4 cadence allegro系统互连设计平台
9.3.5 mentor graphics pads
9.4 本章小结
第10章 powerlogic & powerpcb——高速电路设计
10.1 pads软件套装
10.2 powerlogic——原理图设计
10.2.1 powerlogic的用户界面
10.2.2 建立一个新的设计
10.2.3 环境参数设置
10.2.4 添加、删除和复制元件
10.2.5 pads元件库与新元件的创建
10.2.6 建立和编辑连线
10.2.7 在powerlogic下的叠层设置
10.2.8 在powerlogic下定义设计规则
10.2.9 输出网表到pcb
10.3 powerpcb——版图设计
10.3.1 powerpcb的用户界面
10.3.2 设计准备
10.3.3 单位设置
10.3.4 建立板边框
10.3.5 设置禁布区
10.3.6 输入网表
10.3.7 叠层设计
10.3.8 定义设计规则
10.3.9 颜色设置
10.4 元件布局
10.4.1 准备
10.4.2 散开元器件
10.4.3 设置网络的颜色和可见性
10.4.4 建立元件组合
10.4.5 原理图驱动布局
10.4.6 放置连接器
10.4.7 顺序放置电阻
10.4.8 使用查找
10.4.9 极坐标方式放置
10.4.10 布局完成
10.5 布线
10.5.1 布线准备
10.5.2 几种布线方式
10.5.3 布线完成
10.6 定义分割/混合平面层
10.6.1 选择网络并指定不同的显示颜色
10.6.2 设置各层的显示颜色和平面层的属性
10.6.3 定义平面层区域
10.6.4 定义平面层的分隔
10.6.5 灌注平面层
10.6.6 初步完成pcb设计
10.7 本章小结
第11章 hyperlynx——信号完整性及emc分析
11.1 hyperlynx软件
11.2 linesim——布线前仿真
11.2.1 利用linesim进行反射分析
11.2.2 利用linesim进行emc
11.2.3 传输线损耗仿真
11.2.4 利用linesim进行串扰分析
11.3 boardsim——布线后分析
11.3.1 生成boardsim电路板
11.3.2 boardsim的批处理板级分析
11.3.3 boardsim的交互式仿真
11.3.4 boardsim端接向导
11.3.5 boardsim串扰分析
11.4 本章小结
第12章 实例——基于信号完整性分析的高速数据采集系统的设计
12.1 系统组成
12.1.1 ad9430芯片简介
12.1.2 cpld芯片简介
12.1.3 usb2.0设备控制芯片——cy7c68013
12.1.4 sdram
12.2 基于信号完整性的系统设计过程
12.2.1 原理图的信号完整性设计
12.2.2 pcb的信号完整性设计
12.3 设计验证
12.3.1 差分时钟网络仿真
12.3.2 数据通道仿真
12.4 本章小结
附录a 常用导体材料的特性参数
附录b 常用介质材料的特性参数
附录c 变化表
附录d 国际单位的前缀
附录e 电磁兼容常用术语
附录f 我国的电磁兼容标准
参考文献
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