【NBA预测比分】当DDR端接电阻放第一个颗粒

: 2021-07-21   :
本文摘要:现阶段业内针对DDR控制模块(一驱多)的端接电阻的置放方位,就模样差分信号线对里要保证等宽,髙速数据信号无法回头斜角,25G数据信号没法有较长的焊盘stub一样,是一种SI常识问题的范围了。

现阶段业内针对DDR控制模块(一驱多)的端接电阻的置放方位,就模样差分信号线对里要保证等宽,髙速数据信号无法回头斜角,25G数据信号没法有较长的焊盘stub一样,是一种SI常识问题的范围了。因此 假如你遇到了一个DDR控制模块的端接电阻置放拢方位时,你确实不容易如何?前边讲到的有关一驱多的DDR控制模块端接电阻的置放方位是一个SI的基本常识,大家都是会把它放置最后一个顆粒处,如同下图那样。

DDR端接电阻放进尾端,大伙儿不容易讲到,这类不正确理应没有人会罪了吧?很就要,大家髙速老先生见过好多好多的实例,正好有一个实例是连这类标准都违反的,并且还并不是在设计,是早就生产制造出去的木板……这是一个1扯4的DDR3控制模块,顾客的总体目标是跑到800M,結果寻找不可以跑到400M,髙速老先生也本认为不容易是一个难以精准定位和提升的设计方案,随后把顾客的木板一拿过来看,結果居然罪了那样的不正确。把端接电阻都放进了第一个顆粒的方位,如下图的时钟信号的流形,鲜红色圈圈是端接电阻。大家第一步要保证的是指建模上来检测检测結果,大家各自对800M的数字时钟和详细地址数据信号保证下建模,結果确实很符合检测的状况。

时钟信号在顆粒2是基本上fail的,而详细地址数据信号也是裕量十分的小。此外顾客讲到能跑完400M,大家也建模想起400M的状况。

恩,400M得话从建模看来,不论是时钟信号還是详细地址数据信号都是有一些裕量,检测能OK也是有可能的。这一木板的难题和解决困难方式全是十分明确的,在我司新的进行改板设计方案后,把端接电阻敲回到它理应在的方位上,检测800M就没一切难题了。

这一实例是“血”的经验教训,它对他说大家,有的标准是没法随便变动的,特别是在是早就得到 业内广泛认为的标准,要不然设计方案生产加工出去等待大家的就仅有fail了。当期的文章内容就那么比较简单,期待能对大伙儿有一定的设计灵感。

—end—当期提问根据这一实例,大伙儿能汇总一下有关DDR的PCB设计有什么要遵照的标准吗?。


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