高速信号仿真在定位接收机设计中的应用
时间:10-09
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fpga芯片,u36、u37、u38和u39为sdram芯片。对应的tl1、tl2、tl3、tl4和tl5默认为pcb板上曼哈顿长度的微带线。
图3 ibis模型线路图
首先对时钟线进行仿真,如图4可以看到当r206选为0欧姆电阻或者不使用匹配电阻时,此时的传输线特性阻抗为连续的50欧姆,阻抗不匹配,仿真的波形有反射且造成较大的失真。
图4 阻抗不连续波形图
根据上面提到的传输线反射理论,当传输线阻抗不发生变化时,反射系数为0,因此将电阻r206阻值改为50欧姆后得到如图5所示。
图5 阻抗连续波形图
由此可见,当传输线匹配的情况下,信号完整性很好,反射几乎为0。
5 结束语
该pcb板最终设计完成、调试通过,最终完成高灵敏度卫星导航接收机的所有功能。在工程电路设计前对整个电路的分析把握尤为关键,是确保能够顺利完成的重要前提。对于高速数字电路部分必须对关键信号进行模拟仿真,这样才能大大缩短产品的研发周期。
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