忘记在刚自学差分线(对)的时候,总是对一些概念做到不许,很多概念都会误解,比如差分(很多人还不会误会成差模)、共模、奇模与偶模,以及由此伸延出有的差分电阻、共模电阻、奇模电阻与偶模电阻,光是这些概念,就很更容易让初学者望而却步,刚刚实在样子摸着点了门道,但越往下看就越实在摸不着头脑,概念太多太更容易恐慌,这就是初学者的伤痛。好吧,要想要几乎解读,没个两三遍回炉是很难进信号完整性之门的,除非过目不忘哈。
当然我没过目不忘的本事,所以就不能把书老老实实的看了一遍又一遍,然后才有了一些自学的笔记,记录了对这些概念的个人解读。差分线本身没任何内涵,就是两根普通的单端传输线(一般配置文件线宽线薄完全一致)的人组而已,它们之间可以没任何关系,最后要求它们特性的只不过是这两条传输线上的信号传输方式,在这里主要讲解两种较为类似的传输方式,奇模与偶模传输,它们都可以构建无失知道传输。奇模就是两线上有大小大于方向忽略的驱动电压,偶模就是两线上有大小大于方向完全相同的驱动电压。
它们是信号传输的方式,又叫鼓舞状态,相对人而言,模态彰显了差分线的生命和精神,没鼓舞,差分线只是肉体而已。对于无失知道传输来讲,差分线有奇模状态和偶模状态之分,它们可以用如下图一来回应。
图一奇、偶模状态在奇模状态下,读取在两根传输线上的电压我们叫作差分信号,这两个信号超过接收器时,接收器从两个信号的差值中萃取信息,这个差值信号就是差分信号。同时,接收端还能感受到另一种信号,这个信号就是两条传输线上的平均值电压,我们把这个平均值电压叫作共模信号。如下图二右图。图二差分信号与共模信号通过上图我们就能告诉差分信号和共模信号只不过是两个单端信号的人组,可以通过下面两个公式获得差分电压和共模电压的值。
同时差分与共模是并存的,他们是两个信号之间的两种有所不同分量,所以V1和V2也可以由Vdiff和Vcomm来回应如下。同时我们也可以看见,构成差分信号的两根单端信号在传输线上传输仍要遵循单端信号传输的各种规律,所以我们在看DDRx时钟信号质量时,既要看差分信号质量,同时还要分别看单端信号的质量情况。
一般我们不看共模信号,一般来说它不装载简单信息,理想情况下,共模信号是恒定的,但很多情况下我们的传输线不有可能几乎平面,所以就不会带给共模分量的转变,这个分量不会带给潜在的EMI问题。根据上面的解读,当差分线上传输的是差分信号时,此时差分线正处于奇模状态,那么每条单根信号线的电阻就叫奇模电阻,非常简单来说奇模电阻就是当差分线正处于奇模状态时的每条单根信号的特性阻抗,它是每条单端信号线与其回到路径之间的电阻,所以奇模电阻是针对单根信号来说的。
而差分电阻是差分信号沿着差分对传输时感受到的电阻,它是两根单线电阻(奇模电阻)的串联,在线长线薄完全一致的情况下,差分电阻相等奇模电阻的2倍,即Zdiff=2*Zodd。某种程度,当差分对正处于偶模状态时,此时每条单根信号线上的电阻就叫作偶模电阻,偶模电阻和奇模电阻一样,都是针对单根信号来说的。那共模电阻又是怎么回事呢?这里要非常简单的区分一下,共模电阻只不过是纯共模信号的产物,还忘记我们前面说道的共模信号与差分信号是并存的,它是两信号线电压的平均值,但纯共模信号一般所指的是在两信号线上产生大小大于方向完全相同的电压,此时差分对正好正处于偶模状态。
而纯共模信号沿着差分对传输时感受到的电阻,它是两根单线电阻(偶模电阻)的并联,我们一般来说叫这个并联电阻为共模电阻,只不过严格来说它应当叫纯共模电阻,所以共模电阻是最很差解读的。由于是两根完全相同传输线偶模电阻的并联,共模电阻就相等偶模电阻的一半,即Zcomm=1/2*Zeven。
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