欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化

發布時間:2021-04-30 責任編輯:lina

【導讀】針對高速BGA封裝與PCB差分互連結構進行設計與優化,著重分析封裝與PCB互連區域差分布線方式,信號布局方式,信號孔/地孔比,布線層與過孔殘樁這四個方面對高速差分信號傳輸性能和串擾的具體影響。
  
摘要
 
隨著電子系統通信速率的不斷提升,BGA封裝與PCB互連區域的信號完整性問題越來越突出。
 
針對高速BGA封裝與PCB差分互連結構進行設計與優化,著重分析封裝與PCB互連區域差分布線方式,信號布局方式,信號孔/地孔比,布線層與過孔殘樁這四個方面對高速差分信號傳輸性能和串擾的具體影響。
 
利用全波電磁場仿真軟件CST建立3D仿真模型,時頻域仿真驗證了所述的優化方法能夠有效改善高速差分信號傳輸性能,減小信號間串擾,實現更好的信號隔離。
 
近年來,球柵陣列(BGA)封裝因體積小,引腳多,信號完整性和散熱性能佳等優點而成為高速IC廣泛采用的封裝類型。
 
為了適應高速信號傳輸,芯片多采用差分信號傳輸方式。隨著芯片I/O 引腳數量越來越多,BGA焊點間距越來越小,由焊點、過孔以及印制線構成的差分互連結構所產生的寄生效應將導致衰減、串擾等一系列信號完整性問題,這對高速互連設計提出了嚴峻挑戰。
 
目前國內外學者對于板級信號完整性問題的研究仍多集中于水平傳輸線或者單個過孔的建模與仿真,頻率大多在20 GHz以內。對于包括過孔、傳輸線的差分互連結構的傳輸性能以及耦合問題研究較少。并沒有多少技術去減少封裝與PCB互連區域垂直過孔間的串擾。
 
文章針對高速BGA封裝與PCB差分互連結構進行設計與優化。著重分析改進差分布線方式,信號布局方式,信號孔/地孔比,布線層與背鉆這四個方面對改善高速差分信號傳輸性能和串擾的具體影響。利用全波電磁場仿真軟件CST微波工作室建立3D仿真模型。仿真頻率達到40 GHz,在時域和頻域同時驗證了所述優化方法的有效性。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
 
1、物理模型
 
1.1 差分互連結構
 
在高速信號傳輸中,差分信號因具有減小軌道塌陷和電磁干擾、提高增益、消除共模噪聲和開關噪聲干擾等優點而被廣泛使用。高速差分信號通過IC封裝到達PCB板各層進行傳播,為了實現BGA封裝基板與PCB各層的電氣連接,由水平差分線和垂直差分過孔共同構成了差分互連結構,如圖1所示。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖1 BGA封裝與PCB板垂直互連結構
 
1.2 仿真環境及參數設置
 
本文采用的仿真環境為全波電磁場仿真軟件CST微波工作室,集時頻域算法為一體,含多個全波及高頻算法,可仿真任意結構、任意材料下的S 參數,并可以與電路設計軟件聯合仿真。
 
幾種優化方案均由CST微波工作室建立三維物理模型,PCB 的層疊結構如圖2 所示,PCB板共12層,第1,3,5,8,10,12層為信號層(走線層),第2,4,6,7,9,11 層為電源或地層。板厚為97.6 mil,板材介電常數3.8,損耗正切0.012。
 
0.8 mm間距BGA扇出過孔間距為31.4 mil,過孔孔徑8 mil,線寬/線距5 mil,差分走線在第10層。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖2 PCB板層疊結構剖面圖
 
2、優化與設計
 
從四個方面進行設計優化,以改善高速差分信號的傳輸性能及信號間串擾。分別為差分布線方式,信號分布方式,信號孔/地孔比,布線層選擇與過孔殘樁。CST仿真的結果以S 參數的形式體現,仿真頻率達40 GHz,在時域和頻域同時驗證所述優化方法的有效性。
 
2.1 布線方式
 
差分信號從過孔引出時,不同的布線方式會對差分信號的傳輸特性有很大的影響,如果傳輸線不能等長等距,就會引起信號失真,產生共模噪聲。
 
如圖3所示,信號從過孔引出時分別采取三種布線方式,0°,90°轉角,45°轉角,每對差分過孔周圍有兩個隔離地孔。布線在PCB板第10層。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖3 三種差分線引出方式
 
圖4是以上三種不同布線方式的插入損耗。顯然,種水平對稱的方式傳輸性能。差分信號重要的就是等長等距,等長的目的是要確保時序的準確與對稱性,兩條傳輸線上的任何時延差或錯位,都會導致差分信號失真,并使部分差分信號變成共模信號,產生電磁干擾。
 
等距的目的是保持差分阻抗的一致性。45°和90°轉角在布線時都無法做到的等長等距,產生相位差和共模噪聲。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖4 不同布線方式下差分對的插入損耗
 
圖5和圖6分別從頻域和時域展示了三種布線方式所產生的共模噪聲。不論是45°轉角還是90°轉角,產生的共模噪聲都比0°高得多,而45°轉角布線要略優于90°轉角。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖5 不同布線方式下共模噪聲頻域比較
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖6 不同布線方式下共模噪聲時域比較
 
根據經驗法則,為了把錯位維持在信號上升邊10%以內,要求兩線長度匹配至上升邊空間延伸的10%以內。這種情況下,對走線總長度的匹配要求如下:
 
ΔL =0.1×RT×v
 
式中:ΔL 表示為錯位維持在上升邊的10%以內,兩條走線之間的長度偏差;RT表示信號的上升邊;v 表示差分信號的傳播速度。如果信號的傳播速度大致為6 in/ns,上升邊為100 ps,那么兩條走線的長度應匹配至其偏差小于60 mil。
 
由于高速信號上升時間越來越短,留給緣于走線長度偏差的錯位預算在不斷變小,使得走線長度之間的匹配顯得愈加重要。
 
因此在實際應用中,應盡量采用0°這樣水平對稱的方式布線,來達到等長等距的目的。
 
2.2 信號分布方式
 
BGA封裝管腳在扇出時通過過孔連接至PCB板其他各層,幾十對差分對同時高密度、長線并行,相鄰的傳輸線由于電場和磁場的作用(耦合電容/耦合電感),一對差分線傳輸的信號會對相鄰的傳輸線產生串擾[9]。
 
由于BGA焊點的排列是固定的,因此焊盤和過孔的位置取決于焊點的分布,合理的BGA管腳信號布局可以改善差分對之間的串擾。不同信號分布方式見圖7。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖7 不同信號分布方式
 
如圖7所示的兩種布局方式:3對信號橫向水平布置;3對信號正交布置。
 
每對信號周圍各有兩個隔離地孔。中間為受擾線,兩邊為干擾線,根據走線將3對差分對定義成6個差分端口,D1~D3為BGA扇出端,通過觀察D4,D6端口對D2端口的遠端串擾來分析相鄰通道的串擾情況,由于兩邊對稱,只需觀察D4端口對D2端口的串擾。差分對遠端串擾比較如圖8所示。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖8 不同信號分布方式下差分對遠端串擾比較
 
由圖8所示的結果可以看到,信號正交布局時,由于孔?孔之間距離增大,孔?孔耦合減小,從端口D4到端口D2的遠端串擾低于水平布局時的遠端串擾。
 
由表1可知,優化后的遠端串擾比原設計在大于5 GHz頻帶內有5~15 dB的改善。圖9從時域也驗證了正交布局的優越性。優化后的設計瞬態峰值噪聲比原設計降低了10 mV,如表1所示。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖9 不同信號分布方式下差分對遠端串擾時域響應比較
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
表1 遠端串擾比較
 
2.3 信號孔/地孔數量比
 
由于在設計中BGA焊點的間距是固定的,一味增加信號之間的距離來降低串擾不太可能,簡單的方法就是在重要信號孔周圍增加地孔隔離。
 
以下四種方案信號孔/地孔(S G) 比分別為1∶1,1∶2,1∶3,1∶4,信號布局方式采取第2.2節中正交布局方式,如圖10所示。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖10 不同S G 比信號布局
 
四種方案遠端串擾比較如圖11所示,S G 比為1∶2時,差分信號的遠端串擾要比1∶1時有很大改善。由表2可知,在5~30 GHz頻段,S G 比1∶2比1∶1遠端串擾降低了8~17 dB。
 
在重要信號孔周圍增加地孔隔離,能夠縮短地回流路徑、降低信號過孔的電感不連續性,因此可以在一定程度上改善串擾,但是很快就會飽和,S G 比1∶4與1∶3時差別已然不大,遠端串擾的改善很有限。
 
4種方案遠端串擾的時域仿真結果如圖12所示,可以得到與頻域同樣的分析結果。從時域結果可得到4種方案的瞬態峰值噪聲,S G 比1∶1時高達22 mV,1∶2時則很快降低到6 mV,1∶3和1∶4時均在1.6 mV左右,相差不到0.03 mV,如表2所示。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖11 四種方案遠端串擾比較
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖12 四種方案遠端串擾時域響應比較
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
表2 遠端串擾比較
 
由于BGA封裝引腳數量有限,并不能無上限地增加地孔數量。在串擾影響和引腳數量的權衡之下,20 GHz以內S G 比1∶2與1∶3區別不大,選擇1∶2即可。20 GHz以上時,S G 比1∶3要明顯優于1∶2。
 
2.4 布線層選擇與過孔Stub的影響
 
在重要信號孔周圍增加地孔隔離是降低串擾簡單的方法,但是很快就飽和了,而且這樣很難達到一個理想的屏蔽。
 
在封裝與PCB互連區域,高速差分對之間除了孔的耦合,線耦合也都是引起串擾的重要因素。此刻,除了考慮之前的三個方面影響,還應分析和研究布線層以及過孔殘樁對串擾的影響。
 
圖13的情況,三個差分對分別布在不同層且具有不同過孔Stub長度,信號正交布局,每對差分過孔周圍設置6個隔離地孔。圖13(a)中3個差分對都布在PCB第10層,靠近底層。圖13(b)中兩側的干擾線從第10層移到第3層,且將長Stub背鉆59.1 mil。
 
這樣兩邊干擾信號與中間受擾信號之間孔耦合的垂直長度顯著減少。圖13(c)與圖13(b)恰好相反,中間的受擾線布在第3層并且背鉆,兩邊干擾線布在第10 層。圖13(d)中間受擾線布在第10層,兩邊干擾線布在第3層且保留長Stub。
 
遠端串擾的頻域比較如圖14 所示,與方案(a)相比,方案(b)減小了兩邊干擾信號過孔的垂直長度,孔耦合減少,而且3對差分線不在同一層,線?線之間耦合也減小了,串擾會有很大改善。
 
由表3 可知,在5~30 GHz頻帶內,方案(b)比方案(a)遠端串擾改善了4~12 dB。方案(c)與(b)的區別在于(c)有多余的孔線耦合,(c)中受擾線放在第3層且背鉆,干擾線放在第10層,雖然孔耦合也可以減小,但是兩邊長長的干擾信號孔會對中間差分線產生線干擾。
 
而方案(b)中,由于干擾信號孔背鉆,受擾信號在經過時,并沒有長Stub對差分線的干擾。由此,方案(b)的串擾是的。如果沒有背鉆,如方案(d),雖然三對信號差分線不在同一層,但長長的Stub不僅會影響阻抗的連續性,使自身差分信號產生諧振,還會增大相鄰差分信號之間的串擾,甚至都不如方案(a)將信號都布置在靠近底層。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖14 四種方案遠端串擾比較
 
從時域仿真結果中可以得到與頻域同樣的分析結果,如圖15所示。由表3可知,四種方案的瞬態峰值噪聲,方案(b),方案(d)。因此,在今后的設計中,為避免過孔長Stub對信號的干擾,差分線應盡量靠近PCB板底層布線,多走內部帶狀線。
 
幾對并行的差分信號可分別布置在不同信號層以降低串擾,但要注意布在淺層的信號過孔一定要背鉆。
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
圖15 四種方案遠端串擾時域響應比較
 
BGA封裝與PCB差分互連結構的設計與優化
表3 遠端串擾比較
 
3、實驗結果比較與分析
 
通過對以上仿真結果進行比較與分析,可以得到如下設計和優化建議:
 
(1)差分信號從過孔引出時,為滿足等長等距的要求,應盡量采用水平對稱的布線方式,以達到的傳輸性能和的共模噪聲。如果布線時無法做到的水平對稱,45°轉角布線要優于90°轉角布線。
 
(2)BGA封裝信號引腳布局采用正交方式,可充分降低差分對之間串擾的影響。與水平布局相比,正交布局在5~30 GHz頻帶內串擾有5~15 dB的改善。
 
(3)在重要信號孔周圍增加地孔隔離,可以在一定程度上改善串擾,但是很快就會飽和,由仿真結果可知:20 GHz以內給每一對信號孔周圍布置4個地孔,就可以很好的降低差分信號間的串擾,滿足信號完整性要求。20 GHz以上時,可在某些高速信號周圍布置6個隔離地孔,以改善信號之間的串擾。
 
(4)在選擇布線層時,為避免過孔長Stub對信號的干擾,差分線應盡量靠近PCB板底層布線,走內部帶狀線。如果很多對差分對并行傳輸,幾對差分信號可分別布置在不同信號層以降低串擾,但要注意布在淺層的差分信號過孔一定要背鉆。
 
4、結論
 
本文通過對高速BGA封裝與PCB差分互連結構的優化設計,利用CST全波電磁場仿真軟件進行3D建模,分別研究了差分布線方式、信號布局方式、信號孔/地孔比、布線層與過孔殘樁這四個方面對高速差分信號傳輸性能和串擾的具體影響。
 
時頻域仿真結果表明,所述優化方法能夠有效改善高速差分信號傳輸性能,減小差分信號間串擾,實現更好的信號隔離。
 
為保證高速信號傳輸系統的信號完整性提供了重要依據,對于高速PCB設計具有一定的指導意義。
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
 
 
推薦閱讀:
MOPA脈沖激光器中的降功率頻率點
面向信號處理過程的 ADC 特性使傳感器連接簡單化
新型SCD40傳感器和光聲技術解析
光子器件技術的新興之用
【4月產業新訊】存儲行業市場動向早知道
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
一区二区三区日韩精品视频| 日韩欧美国产综合| 婷婷夜色潮精品综合在线| 亚洲影视在线播放| 亚洲综合激情小说| 午夜私人影院久久久久| 亚洲午夜在线观看视频在线| 亚洲福利一区二区| 日本免费新一区视频| 国产综合色产在线精品| 麻豆一区二区在线| 国产剧情一区在线| 91在线视频18| 欧美一区三区四区| 久久久精品蜜桃| 国产精品第13页| 亚洲bt欧美bt精品777| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产一区日韩二区欧美三区| 成人免费视频视频在线观看免费| 91老师国产黑色丝袜在线| 欧美特级限制片免费在线观看| 欧美一区三区二区| 亚洲国产精品激情在线观看| 一区二区三区四区视频精品免费 | 亚洲人成影院在线观看| 性做久久久久久免费观看欧美| 捆绑紧缚一区二区三区视频| 国产高清久久久| 一本大道久久a久久精二百 | 日本韩国精品一区二区在线观看| 欧美三级视频在线播放| 欧美精品一区二区精品网| 亚洲另类一区二区| 久久99国产精品久久99果冻传媒| av动漫一区二区| 欧美一级艳片视频免费观看| 亚洲男人都懂的| 国产一区二区成人久久免费影院| 日本高清不卡视频| 日本一区二区三区四区| 日本强好片久久久久久aaa| 99久久精品国产毛片| 久久久天堂av| 美女视频网站久久| 欧美日韩一区中文字幕| 国产精品日日摸夜夜摸av| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 一本大道久久a久久综合| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 亚洲自拍偷拍图区| 99国产精品视频免费观看| 久久夜色精品国产噜噜av| 婷婷综合另类小说色区| 欧美吻胸吃奶大尺度电影 | 欧美国产视频在线| 日本欧美加勒比视频| 欧美无砖专区一中文字| 一区二区三区四区不卡在线| 成人免费看片app下载| 久久精品亚洲麻豆av一区二区| 亚洲不卡av一区二区三区| 欧美亚洲高清一区| 亚洲最新视频在线观看| 91激情在线视频| 一区av在线播放| 色国产综合视频| 一区二区三区在线不卡| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产精品私房写真福利视频| 风间由美一区二区av101| 国产三级三级三级精品8ⅰ区| 精品一区精品二区高清| 久久嫩草精品久久久久| 国产美女精品人人做人人爽| 久久久精品tv| 99热99精品| 有码一区二区三区| 欧美视频一区在线| 日日夜夜一区二区| 2017欧美狠狠色| 国产成人av自拍| 136国产福利精品导航| 99国产精品99久久久久久| 亚洲激情自拍偷拍| 91麻豆精品91久久久久同性| 久久精品久久精品| 国产免费观看久久| 在线观看亚洲成人| 久久精品久久99精品久久| 国产喷白浆一区二区三区| jvid福利写真一区二区三区| 亚洲欧美激情小说另类| 欧美视频精品在线观看| 麻豆精品在线播放| 国产精品视频免费| 欧美精品黑人性xxxx| 国产在线播放一区| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 欧美日韩国产小视频在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆| 国产亚洲精品超碰| 欧美日韩1234| 不卡电影一区二区三区| 日韩和的一区二区| 亚洲婷婷在线视频| 精品少妇一区二区三区在线视频| 99久久伊人网影院| 国内精品免费**视频| 一区二区三区精品视频在线| 精品国产乱码久久| 欧美性欧美巨大黑白大战| 成人性视频免费网站| 日韩国产精品大片| 亚洲激情图片qvod| 欧美激情一区二区三区不卡| 欧美一级在线视频| 在线观看国产日韩| 波多野结衣中文字幕一区| 天天av天天翘天天综合网| 亚洲欧洲国产日韩| 国产亚洲一区二区三区四区| 91精品国产综合久久小美女| 99视频国产精品| 成人夜色视频网站在线观看| 久久国产欧美日韩精品| 亚洲高清在线视频| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 一本色道综合亚洲| aaa欧美日韩| 成人av资源网站| 国产成人aaaa| 国产美女一区二区三区| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 日韩电影在线观看一区| 亚洲第一狼人社区| 午夜视黄欧洲亚洲| 亚洲福利一区二区| 爽爽淫人综合网网站| 亚洲成av人在线观看| 亚洲成人免费在线观看| 亚洲国产一区视频| 天天色天天爱天天射综合| 图片区小说区区亚洲影院| 日本亚洲天堂网| 激情偷乱视频一区二区三区| 国产在线精品一区二区三区不卡| 久久91精品久久久久久秒播| 久草在线在线精品观看| 国产在线看一区| 成人免费毛片app| 色偷偷成人一区二区三区91 | 欧美午夜精品理论片a级按摩| 欧洲另类一二三四区| 欧美三级在线看| 日韩欧美中文字幕精品| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产欧美日韩视频一区二区| 国产欧美日韩在线视频| 国产精品美女久久久久久久久 | 国产精品美女www爽爽爽| 中文字幕在线不卡一区二区三区| 亚洲欧美在线高清| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 蜜臀精品一区二区三区在线观看 | 久久尤物电影视频在线观看| 久久九九全国免费| 一区二区在线观看视频| 三级影片在线观看欧美日韩一区二区| 麻豆91在线观看| 91丨porny丨户外露出| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 日韩欧美久久一区| 亚洲猫色日本管| 琪琪久久久久日韩精品| www.性欧美| 欧美一区中文字幕| 国产精品私房写真福利视频| 亚洲成人激情自拍| 国产精品一区二区三区乱码| 91国在线观看| 久久久三级国产网站| 亚洲va在线va天堂| 成人免费三级在线| 欧美成人bangbros| 亚洲一区二区在线视频| 粉嫩av亚洲一区二区图片| 欧美另类高清zo欧美| 亚洲女厕所小便bbb| 国产麻豆一精品一av一免费 | 国产亲近乱来精品视频| 日韩电影在线观看电影| 91在线视频免费观看| 国产欧美精品区一区二区三区| 亚洲第一av色| 色狠狠色狠狠综合| 中文字幕亚洲在| 成人午夜激情片| 精品国产1区二区|