1. DEBUG ແຜງວົງຈອນຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກດ້ານໃດ?
ເທົ່າທີ່ວົງຈອນດິຈິຕອລກ່ຽວຂ້ອງ, ທຳອິດໃຫ້ກຳນົດສາມຢ່າງຕາມລຳດັບ:
1) ຢືນຢັນວ່າຄ່າພະລັງງານທັງຫມົດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການອອກແບບ. ບາງລະບົບທີ່ມີການສະຫນອງພະລັງງານຫຼາຍອາດຈະຕ້ອງການສະເພາະສະເພາະສໍາລັບຄໍາສັ່ງແລະຄວາມໄວຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ.
2) ຢືນຢັນວ່າທຸກຄວາມຖີ່ສັນຍານໂມງເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ມີບັນຫາທີ່ບໍ່ແມ່ນ monotonic ຢູ່ໃນຂອບຂອງສັນຍານ.
3) ຢືນຢັນວ່າສັນຍານການຣີເຊັດກົງກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.
ຖ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປົກກະຕິ, ຊິບຄວນສົ່ງສັນຍານຮອບວຽນທໍາອິດ (ວົງຈອນ). ຕໍ່ໄປ, debug ຕາມຫຼັກການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບແລະໂປໂຕຄອນ bus.
2. ໃນກໍລະນີຂອງຂະຫນາດແຜງວົງຈອນຄົງທີ່, ຖ້າຫາກວ່າການທໍາງານຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການອອກແບບ, ມັນມັກຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການຕິດຕາມ PCB, ແຕ່ນີ້ອາດຈະເພີ່ມທະວີການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງຮ່ອງຮອຍ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນ. , ຮ່ອງຮອຍແມ່ນບາງເກີນໄປແລະ impedance ບໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້, ກະລຸນາແນະນໍາທັກສະໃນການອອກແບບ PCB ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງຄວາມໄວສູງ (> 100MHz)?
ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບ PCBs ຄວາມໄວສູງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ການແຊກແຊງ crosstalk (crosstalk interference) ກໍ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ, ເພາະວ່າມັນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ເວລາແລະຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ. ນີ້ແມ່ນບາງຈຸດທີ່ຄວນສັງເກດ:
1) ຄວບຄຸມຄວາມຕໍ່ເນື່ອງແລະການຈັບຄູ່ຂອງ impedance ລັກສະນະຂອງສາຍ.
ຂະຫນາດຂອງໄລຍະຫ່າງຂອງການຕິດຕາມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຫັນວ່າໄລຍະຫ່າງແມ່ນສອງເທົ່າຂອງຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮູ້ອິດທິພົນຂອງໄລຍະຫ່າງຂອງການກໍານົດເວລາແລະຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໂດຍຜ່ານການຈໍາລອງ, ແລະຊອກຫາໄລຍະຫ່າງຕ່ໍາສຸດທີ່ທົນທານໄດ້. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງສັນຍານ chip ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.
2) ເລືອກວິທີການຢຸດເຊົາທີ່ເຫມາະສົມ.
ຫຼີກລ້ຽງສອງຊັ້ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນທີ່ມີທິດທາງຂອງສາຍໄຟດຽວກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີສາຍໄຟທີ່ຊ້ອນກັນ, ເພາະວ່າສາຍໄຟປະເພດນີ້ຫຼາຍກວ່າສາຍໄຟທີ່ຕິດກັນຢູ່ໃນຊັ້ນດຽວກັນ.
ໃຊ້ທາງຜ່ານຕາບອດ / ຝັງເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ຕິດຕາມ. ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຂອງຄະນະກໍາມະການ PCB ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຂະຫນານທີ່ສົມບູນແລະຄວາມຍາວເທົ່າທຽມກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຢຸດເຊົາຄວາມແຕກຕ່າງແລະການສິ້ນສຸດຮູບແບບທົ່ວໄປສາມາດສະຫງວນໄວ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ເວລາແລະຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ.
3. ການກັ່ນຕອງຢູ່ທີ່ການສະຫນອງພະລັງງານອະນາລັອກມັກຈະໃຊ້ວົງຈອນ LC. ແຕ່ເປັນຫຍັງຜົນກະທົບການກັ່ນຕອງຂອງ LC ຮ້າຍແຮງກວ່າ RC ບາງຄັ້ງ?
ການປຽບທຽບຜົນກະທົບຂອງການກັ່ນຕອງ LC ແລະ RC ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າແຖບຄວາມຖີ່ທີ່ຈະກັ່ນຕອງແລະທາງເລືອກຂອງ inductance ແມ່ນເຫມາະສົມ. ເນື່ອງຈາກວ່າ inductance ຂອງ inductor (reactance) ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບມູນຄ່າ inductance ແລະຄວາມຖີ່. ຖ້າຄວາມຖີ່ຂອງສິ່ງລົບກວນຂອງການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນຕໍ່າ, ແລະຄ່າ inductance ບໍ່ໃຫຍ່ພຽງພໍ, ຜົນກະທົບຂອງການກັ່ນຕອງອາດຈະບໍ່ດີເທົ່າກັບ RC.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນໍາໃຊ້ການກັ່ນຕອງ RC ແມ່ນວ່າຕົວຕ້ານທານເອງໃຊ້ພະລັງງານແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ດີ, ແລະເອົາໃຈໃສ່ກັບພະລັງງານທີ່ຕົວຕ້ານທານທີ່ເລືອກສາມາດທົນໄດ້.