临路歌 发表于 2024-8-23 16:23

共读活动-《硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计》读书报告(2):ch3,ch4

本帖最后由 临路歌 于 2024-8-23 16:23 编辑

<p>共读活动-《硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计》读书报告(2):ch3,ch4</p>

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<p>这次来看一下ch3 模拟信号处理和ch4 信号完整性基础</p>

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<p>ch3介绍的内容有以下几个:</p>

<p>1 ADC</p>

<p>2 信号分析基础</p>

<p>3无源滤波器</p>

<p>4 共模信号与差模信号</p>

<p>5 运算放大器基础</p>

<p>6 实战案例讲解&nbsp;</p>

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<p>ADC这一节讲解了有关ADC的基本概念。包括采样率、分辨率,LSB、ENOB等参数。还有一个使用自己搭建的简单简单电路模仿ADC工作原理的例子,我觉得比较有意思。</p>

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<p>第二节是关于信号分析基础的介绍。</p>

<p>介绍了傅立叶变换、时频分析的概念,对比了两个分析的区别,还介绍了在时域、频域评估信噪比的计算(作者说明了在频域计算SNR更准确)。</p>

<p>介绍了调制解调原理,说明了过程中频谱怎么搬移。</p>

<p>介绍了傅立叶变换与PWM,分析PWM的傅立叶分析,作者给出了三个结论。</p>

<p>这一节还介绍了为什么把系统带宽定义为-3dB:半功率点,A=0.707。</p>

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<p>第三节介绍无源滤波器。</p>

<p>分别介绍了两组对应关系,并且有推导和仿真图像。</p>

<p>低通滤波器 -- 积分器</p>

<p>高通滤波器 -- 微分器。</p>

<p>之后介绍了什么是二阶滤波器,通过仿真对比一阶、二阶、三阶低通滤波器的性能。</p>

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<p>下一个问题是先滤波还是先放大。作者给出了自己的思考:对于微弱信号,先滤波再放大。</p>

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<p>3.4节介绍的是一个比较经典的概念:共模信号和差分信号</p>

<p>作者基于运算放大器和MIPI介绍了差分信号的特点。我觉得这两个视角是很全面的说明了差分信号的概念和特征的,涵盖了模拟差分信号和高速数字差分信号。</p>

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<p>3.5节</p>

<p>介绍了基于运算放大器的同相放大器和反相放大器电路:</p>

<p>虚短、虚短;</p>

<p>使用信号源-负载的模型分析电路</p>

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<p>3.6节是实战案例讲解</p>

<p>我觉得比较有意思的是3.6.1对电容的分析,使用的分析方法。</p>

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<p>第4章</p>

<p>4.1节 从传输线说起</p>

<p>这一节第一部分说明了高速、高频、高带宽有什么差异</p>

<p>高速 -- 信号变化的速度,上升沿很窄--高速信号</p>

<p>高频 - 信号本身的频率</p>

<p>高带宽 - 占据的频率范围</p>

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<p>第二部分介绍了环路电感和如何减小环路电感。</p>

<p>这里介绍了信号路径和返回路径的概念,</p>

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<p>第三部分介绍了参考平面和传输线:</p>

<p>一对导体构成传输线,一个是信号路径,一个是&quot;参考路径&quot;或者&quot;回流路径&quot;</p>

<p>信号在传输线中的传播模型是分布式参数模型。</p>

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<p>第四部分介绍微带线和带状线的区别:</p>

<p>微带线-只有一个参考平面的传输线</p>

<p>带状线-有上下两个参考平面的传输线</p>

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<p>第五部分介绍特性阻抗。这里部分既有作者的推导,也有作者的类比</p>

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<p>4.2信号的反射</p>

<p>信号传播过程中,阻抗突然变大引起正反射</p>

<p>Z1是当前阻抗,Z2是新的阻抗</p>

<p>反射系数</p>

<p>R = (Z2-Z1)/(Z2+Z1)</p>

<p>作者分析了三张情况</p>

<p>Z2为无穷大,开路,R约等于1</p>

<p>Z2=Z1,阻抗未突变</p>

<p>Z2=0,表示短路,R=-1</p>

<p>之后作者用一个电路对反射进行了讲解。</p>

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<p>下一部分作者介绍了阻抗的控制:通过</p>

<p>线宽W,介质厚度h,介电常数,铜箔厚度这4个参数进行控制</p>

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<p>4.3节介绍了串扰的来源和如何抑制</p>

<p>来源:容性耦合 感性耦合</p>

<p>控制:增加线与线的间距;减小平行走线的长度;做好阻抗控制或者做好端接;使用地线隔离。</p>

<p>还介绍了等长走线确保等延迟的时候要注意的事</p>

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<p>4.4节介绍了S参数,使用S参数描述传输线。</p>

<p>介绍了S参数的意义</p>

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<p>4.5 节是实战案例讲解</p>

<p>4.5.1介绍了端接电阻和阻抗匹配</p>

<p>两种端接方式:</p>

<p>源端串联电阻,</p>

<p>接收端并联电阻</p>

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<p>4.5.2节TDR阻抗测量</p>

<p>TDR时域反射计</p>

<p>TDR利用信号的反射来评估链路中阻抗变化的程度。这里介绍了TDR的工作原理</p>

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<p>这本书看到这里,收获还是不少的,学到了不少新的概念和实际操作的经验。下次要读的第5章,就会是比较系统的介绍的内容了。</p>

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