我们已经知道连接器pin stub过长对信号有恶化效应。但是当没有其他的连接器可选、可替代,将过孔反焊盘扩大、非功能焊盘去掉、换成low dk/low df的板材等优化措施均已用上,而我们的系统裕量依然不够,仍需处处抠裕量,任何地方的提升都对系统性能有着不可忽视的作用时,是否有方法进一步提升连接器过孔处的性能?
高速信号的连接器pin的样子都是下图1所示,pin可以分解成3个部分,其中只有pin_2这部分是与过孔孔壁接触的,也就是我们常说的鱼眼。pin_1负责将信号从连接器引入过孔中;pin_2负责将信号传递给过孔;pin_3对于信号来说就没有正面的作用了,就是一段stub,为了跟过孔stub相区别,我们在这称之为pin stub。上一篇文章讲了这个pin stub对于信号的影响有多大。今天我们要进一步分析把图1所示的连接器插入过孔后,连接器pin与过孔相结合后的效应
图1高速信号连接器pin示意图
假设pcb厚度=2.2mm,连接器信号pin长2.2mm,连接器从top层往下压。
当过孔不做背钻时,将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:
图2 过孔不背钻,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图
当过孔底部做背钻后,再将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:
图3 过孔底部背钻后,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图
当过孔顶部做背钻后,再将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:
图4 过孔顶部背钻后,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图
当过孔双面做背钻后,再将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:
图5 过孔双面背钻后,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图
针对图3~图5的三种背钻方式进行建模仿真,看看有多大差异。
1. 过孔从底部背钻,压上连接器后,pin stub=30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为24.4mil,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil。
图6 过孔底部背钻,pin stub、过孔stub
2. 过孔从顶部背钻(离鱼眼位置留有10mil的安全距离),压上连接器后,pin stub=30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为30.6mil。
图7 过孔顶部背钻,pin stub、过孔stub
3. 过孔双面过孔背钻后,压上连接器后,pin stub=30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil。
图8 过孔双面背钻,pin stub、过孔stub
以上3种情况下的插损如下图所示:
图9 各种情况插损对比图
说明:
sdd21_1:case1过孔插上连接器的pin后,pin stub=30.6mil;过孔底层背钻,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为24.4mil 。
sdd21_2:case2过孔插上连接器的pin后,pin stub=30.6mil;过孔顶层背钻,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil。
sdd21_3:case3过孔插上连接器的pin后,pin stub=30.6mil;过孔双面背钻,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil。
table1. 连接器过孔不同处理方式对比
双面背钻比仅底部背钻,插损提升了0.182db(case3-case1),像背板系统,正常情况下系统链路上会有两个连接器,这两个连接器会引入4对过孔,如果采用双面背钻,这条链路可以提升0.728db!惊不惊喜?开不开心?
由于连接器pin_1(见图1所示)的长度不长,造成与之对应的过孔上部stub一般也就二十几mil,比起过孔下部stub动辄四五十mil的长度,短了一大截,所以很少有人会去关注过孔上部stub。但是如果连接器pin stub过长,没有更好的连接器可选、可替代,而我们的系统裕量又不够,需要处处抠裕量时,过孔双面背钻不失为一种选择。
智能化成为新一代机器人的核心特征
西门子携手Arm,重新诠释复杂电子系统设计能力,引领移动出行未来
1W FM发射器电路图详解
新品iPhone的消息渐渐被放了出来
虚拟现实技术将成为加强军队质量建设的有效途径
进一步提升连接器过孔处的性能?
ATM网络接口,ATM网络接口类型有哪些?
TicWatchPro4G版评测 表现可以说超出了我的想象
cx20106a工作原理_cx20106a内部电路图及应用电路
自学程序员怎样找到一份好工作
奥迪也出Plus?新款奥迪A4L Plus上市:配置大升级
单纤收发器与双纤收发器该如何区分
iOS15支持哪些设备的信息?
为什么选择3D智能视觉?
2020年电视面板产能下半年全年度出货量衰退6.2%
传音控股初战告捷 担任需发展智能机市场
解析无线传感网和物联网中的通信网络技术
openEuler资源利用率提升之道:虚拟机混部介绍与功耗管理技术
苹果新iPad/iPad Pro/iPad Air2大对比:你要买哪款?
如何为一线员工匹配更合适的数字化解决方案