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高速PCB信號(hào)完整性搞不定?不妨試試讓高速信號(hào)跳過PCB走線
發(fā)布時(shí)間:2017-09-07 來源:Martin Rowe 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】每次串行數(shù)據(jù)速率提高,其都會(huì)暴露出掩蓋在低速下的問題。許多這些問題是因?yàn)镻CB走線、過孔和連接器中發(fā)生損耗引起的信號(hào)完整性下降而造成的。雖然信號(hào)完整性問題的解決方案有很多,但每種方案都有其自身的缺點(diǎn)。解決這些問題的一種應(yīng)對(duì)措施是使用線纜配件取代PCB走線。
每次串行數(shù)據(jù)速率提高,其都會(huì)暴露出掩蓋在低速下的問題。許多這些問題是因?yàn)镻CB走線、過孔和連接器中發(fā)生損耗引起的信號(hào)完整性下降而造成的。雖然信號(hào)完整性問題的解決方案有很多,但每種方案都有其自身的缺點(diǎn)。解決這些問題的一種應(yīng)對(duì)措施是使用線纜配件取代PCB走線。
問題是這樣的。服務(wù)器和交換機(jī)中使用的電路板通常都很大,它們的一端一般用“開箱即用的”I/O銅線或光纖,另一端是背板連線。為了盡可能縮短信號(hào)傳輸?shù)目偩嚯x,PCB設(shè)計(jì)人員會(huì)在大約電路板的中心位置放置交換IC(FPGA或ASIC)。當(dāng)然,將I/O和交換器件靠近擺放可以最大限度地減小兩者間的信號(hào)損耗,但會(huì)使從ASIC或FPGA到背板的信號(hào)完整性更加糟糕。
目前信號(hào)基頻為14GHz,由趨膚效應(yīng)、交織效應(yīng)、表面粗糙度、過孔和連接器造成的損耗通常都太大,會(huì)影響可靠通信。即使接收器可以檢測(cè)到比發(fā)送端信號(hào)幅度低38dB的輸入信號(hào),但信號(hào)劣化程度卻常常無法接受。
28Gb/s非歸零信號(hào)(NRZ)的時(shí)鐘速率是14GHz。為了有利于減小56Gb/s時(shí)的信號(hào)損耗,許多工程師轉(zhuǎn)用四電平的脈沖幅度調(diào)制(PAM4)——這與NRZ相比,指定信號(hào)速率下的數(shù)據(jù)速率可以翻倍。這樣,在14GHz時(shí)鐘速率條件下用PAM4信號(hào)可以達(dá)到56Gb/s,但這有個(gè)問題。PAM4信號(hào)的幅度(眼高)只有NRZ信號(hào)的三分之一(圖1)。因此在信號(hào)損耗和對(duì)噪聲的敏感度之間需要達(dá)到一個(gè)平衡。
圖1:PAM4信號(hào)的眼開(右)約是NRZ信號(hào)高度的三分之一,使得PAM4信號(hào)更容易受噪聲影響而出錯(cuò)。
Samtec公司信號(hào)完整性部門首席技術(shù)官Scott McMorrow在其提供的一張電子數(shù)據(jù)表格中,用列表和圖形形式顯示了Megtron6 PCB材料和28 AWG到36 AWG尺寸的線纜在不同長(zhǎng)度和從1GHz到50GHz的頻率下的損耗差異(dB)。距離涉及1英寸、12英寸和1米。你可以使用這些數(shù)據(jù)估計(jì)具體設(shè)計(jì)中的信號(hào)損耗大小。
為了減輕PCB損耗問題,包括Molex、Samtec和TE Connectivity在內(nèi)的多家連接器公司開發(fā)出了能讓信號(hào)繞開PCB走線的互連方案。這些線纜配件有很多種,取決于具體應(yīng)用。舉例來說,它們連接I/O(通常是QSFP等光學(xué)模塊)到ASIC、ASIC到背板、電路板到電路板,用于替代相同電路板上的剛性背板和芯片到芯片連接。圖2顯示了一種來自DesignCon 2017展會(huì)上演示的跳線例子。
圖2:跳線配件可以讓信號(hào)繞開I/O連接器與ASIC或FPGA之間的PCB。Samtec提供直式或直角連接器兩種形式。
“與采用PCB走線相比,使用線纜傳輸56Gb/s信號(hào)可以將損耗降低大約一半。”TE Connectivity公司系統(tǒng)架構(gòu)小組專家兼工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部門經(jīng)理Nathan Tracy表示。圖3比較了幾種PCB材料和兩種尺寸的線纜在不同頻率下的損耗情況。正如你想象的那樣,較粗的30 AWG導(dǎo)線的損耗要比34 AWG導(dǎo)線小。但損耗較低也有不利之處,Molex公司先進(jìn)技術(shù)營(yíng)銷經(jīng)理Greg Walz提醒道,較低損耗的導(dǎo)線與較高損耗的導(dǎo)線相比,其抑制反射的性能較低,而反射增加會(huì)提高本底噪聲,這對(duì)PAM4編碼來說很關(guān)鍵,特別是在較短長(zhǎng)度的線纜上。因此你仍然需要平衡損耗與反射和噪聲之間的關(guān)系。
圖3:使用這張表格比較PCB材料和導(dǎo)線在不同頻率下的損耗值。
用來繞開PCB走線的線纜配件名字有很多,比如Sliver、Firefly和BiPass。本文把這類產(chǎn)品稱為“跳線”配件。跳線使用直式和直角連接器制成,這些連接器通過一串通常稱之為“twinax”的差分線對(duì)連接在一起。圖4顯示了Samtec公司的Eyespeed高性能twinax線纜技術(shù)。
圖4:這種twinax線纜由一對(duì)導(dǎo)線、一層電介質(zhì)、兩個(gè)金屬屏蔽層和一層護(hù)套組成。
值得注意的是,導(dǎo)線是并行的,而不是雙絞線。雙絞線通常用于長(zhǎng)距離線纜,比如電話線。“雙絞線適用的速度大約到5Gb/s。”Walz指出。絞線可以降低干擾的影響,但在28Gb/s NRZ或56Gb/s PAM4的速度時(shí),由于時(shí)鐘頻率至少是14GHz,所以需要用一對(duì)并行的屏蔽線來減輕雙絞線遇到的串?dāng)_問題。“twinax線纜可以將串?dāng)_衰減70dB到80dB。”Walz補(bǔ)充道。
這些線纜的結(jié)構(gòu)存在差異。圖5顯示了Molex公司BiPass線纜配件的橫截面圖。除了屏蔽層外,Molex還增加了一根連接到參考平面的引流線,用于最大限度減小線纜內(nèi)部過多的電荷。圖6顯示了TE Connectivity公司的twinax線纜橫截面圖。
圖5:這張橫截面圖顯示了twinax線對(duì)、屏蔽層和引流線。
圖6:據(jù)TE Connectivity公司介紹,該公司的twinax線纜不需要引流線,也不需要第二個(gè)屏蔽層。
由于這些線纜傳送的信號(hào)具有很高的頻率,因此差分對(duì)中的每根導(dǎo)線必須具有相同的長(zhǎng)度。“每根導(dǎo)線不再是單獨(dú)擠壓出來然后熔接在一起,而是在嚴(yán)格的工藝控制之下同時(shí)擠壓出這兩根導(dǎo)線。”Guetig表示,“這樣做可以確保絕緣材料的介電常數(shù)保持一致。”這種一致性可以最大程度地減小信號(hào)偏斜,即當(dāng)信號(hào)沿著這對(duì)導(dǎo)線以不同時(shí)間到達(dá)終點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)的一種狀態(tài)。在14GHz和更高頻率時(shí),偏斜問題很嚴(yán)重——由于導(dǎo)線在PCB的纖維織紋之上或之間經(jīng)過,這一問題會(huì)受到很大的影響。因此,除非差分走線中的兩根導(dǎo)線經(jīng)過相同的點(diǎn),否則信號(hào)中肯定會(huì)出現(xiàn)偏斜。偏斜在比方10Gb/s(5GHz)時(shí)問題還不大。跳線可以最大限度地減小偏斜,因?yàn)椴罘謱?duì)的兩根線會(huì)同時(shí)經(jīng)過相同材料,不像PCB走線中可能發(fā)生的偏差。
因?yàn)檫@些跳線是線纜配件,所以它們也有連接器。圖7給出了可以安裝到電路板上的一些直式和直角連接器例子。注意面向信號(hào)完整性的屏蔽殼。Tracy提醒道,線纜長(zhǎng)度范圍通常是從約50cm到100cm。圖7右下角的線纜配件包含8根屏蔽的差分對(duì)線纜。跳線一般可以提供多組八差分對(duì)。
圖7:跳線連接到直式和直角連接器再連接到PCB。
圖6所示線纜的另一端連接到諸如QSFP模塊的光學(xué)I/O端口,但它們也能通過各種連接器連接到電路板上的其他地方。圖2所示的線纜配件的一端就是QSFP模塊。在這種應(yīng)用中,線纜中的導(dǎo)線直接焊接到QSFP模塊上,因此最終信號(hào)路徑中沒有PCB銅走線。線纜還能通過連接器直接插入I/O模塊。圖8顯示了導(dǎo)線在QSFP模塊內(nèi)是如何連接的。電路板連接器通過壓接引腳連接到電路板,它將控制和電源引腳與線纜中的高速信號(hào)分離開。
圖8:在這種配置中,線纜導(dǎo)線直接接進(jìn)I/O模塊。
并不是所有跳線配件都需要傳送數(shù)據(jù)速率為28Gb/s和更高的信號(hào),它們也有數(shù)據(jù)速率更低的應(yīng)用。舉例來說,像硬盤驅(qū)動(dòng)器和固態(tài)硬盤等存儲(chǔ)應(yīng)用使用的SATA連接速度就是6Gb/s和12Gb/s。針對(duì)這些應(yīng)用,TE Connectivity公司提供了與高速線纜相比成本更低的Sliver線纜配件。圖9顯示了一種能夠傳送56Gb/s信號(hào)的線纜配件(上方)和一種面向存儲(chǔ)應(yīng)用的配件。
圖9:圖片上方的線纜一般用于交換機(jī)中,并提供光學(xué)模塊與ASIC或FPGA之間的連接。更低成本的線纜(圖片下方)則是面向存儲(chǔ)應(yīng)用設(shè)計(jì)。照片是筆者在DesignCon 2017展會(huì)的TE Connectivity展臺(tái)上所拍。
設(shè)計(jì)折中
這些線纜配件可以改進(jìn)信號(hào)完整性,但它們也需要不同因素的折中,包括成本、靈活性和散熱。如圖3所示,一根30 AWG的導(dǎo)線的阻抗要比34 AWG導(dǎo)線?。ㄒ虼藫p耗更低),用28 AWG的導(dǎo)線還可以獲得更好的性能。對(duì)信號(hào)完整性來說,導(dǎo)線是“越粗越好”,但隨之帶來的是價(jià)格問題。“較粗的導(dǎo)線的柔韌性比不上較細(xì)的導(dǎo)線,而這會(huì)影響電路板的布局,因?yàn)檩^粗的導(dǎo)線柔韌性較差。一根28 AWG twinax線纜和一根34 AWG線纜相比,其硬度差異非常顯著——34 AWG線纜的柔韌性非常好。”Samtec公司高速線纜產(chǎn)品部產(chǎn)品與工程經(jīng)理Keith Guetig表示。圖10展示了為什么柔韌性非常重要,特別是在芯片到芯片的連接中。
圖10:當(dāng)在芯片之間使用高速線纜配件時(shí),柔韌性變成了很重要的考慮因素。
Guetig指出,28 AWG的導(dǎo)線傳送28Gb/s NRZ信號(hào)時(shí)的長(zhǎng)度可以超過1m,而34 AWG的典型應(yīng)用只能達(dá)到50cm或更短。他還指出,密度和柔韌性是采用盡可能細(xì)的AWG導(dǎo)線的原因。另外,與較輕的導(dǎo)線相比,使用較重的導(dǎo)線會(huì)限制空氣流動(dòng)。
散熱問題在設(shè)計(jì)決策中也扮演著重要角色。Guetig指出,在網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)中使用的I/O卡可能有40個(gè)外部連接,每個(gè)連接都需要有自己的跳接配件。再加上用于控制信號(hào)和電源的其他線纜,意味著使用跳線很可能使電路板上的線纜配件數(shù)量翻倍。這會(huì)顯著減少空氣流動(dòng),使設(shè)備變得更熱。圖11顯示了采用34 AWB twinax線纜給包含32個(gè)16差分對(duì)QSFP-DD端口的12.8TB/s以太網(wǎng)交換機(jī)布線的線纜情況。在這種配置中,使用較粗的導(dǎo)線會(huì)減少空氣流動(dòng),使其達(dá)到出現(xiàn)散熱問題的數(shù)值。其中每個(gè)差分對(duì)使用PAM4傳送56Gb/s信號(hào)。
圖11:為了保持這種以太網(wǎng)交換機(jī)中的熱量處于受控狀態(tài),要求使用34 AWG的導(dǎo)線。更粗的導(dǎo)線會(huì)給空氣流動(dòng)增加太多的阻礙。
在做出設(shè)計(jì)選擇時(shí),你必須在你的熱預(yù)算中考慮散熱問題。最終你會(huì)發(fā)現(xiàn),在電路板上設(shè)計(jì)重定時(shí)器,然后只走PCB上的路線是一種較好的選擇。你必須決定器件數(shù)量、信號(hào)完整性、成本以及設(shè)計(jì)中的散熱問題。如果光波導(dǎo)能夠做到PCB上,那就不需要使用線纜了。但板載光學(xué)連接的實(shí)現(xiàn)似乎還要再等5年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。
測(cè)試線纜配件
因?yàn)檫@些跳線配件需要處理今天最高速的信號(hào),所以你需要知道它們?cè)谙到y(tǒng)中的工作性能如何。幸運(yùn)的是,你可以利用仿真開始設(shè)計(jì)。線纜供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)出成熟的測(cè)試夾具來表征這些線纜,然后他們通過對(duì)夾具效應(yīng)進(jìn)行去嵌入來測(cè)量線纜的特征,再使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)來測(cè)量這些配件的響應(yīng)。供應(yīng)商會(huì)通過頻域測(cè)量數(shù)據(jù)生成你在系統(tǒng)仿真時(shí)需要的S參數(shù)文件。然后你就可以通過仿真得到的眼圖,在時(shí)域中查看跳線對(duì)信號(hào)完整性的影響。如果你想通過親自測(cè)量來驗(yàn)證仿真,也可以申請(qǐng)獲取評(píng)估板。
本文轉(zhuǎn)載自電子技術(shù)設(shè)計(jì)。
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