ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Несимметричные линии связи.На рис.105 показаны разновидности несимметричных линий связи: а — одиночный проводник, б — витая пара, в — коаксиальный кабель . Рис.105. Несимметричные линии связи. Одиночный проводник — обычная линия связи, широко используемая на печатных платах, выход передатчика и вход приемника связываются одиночным проводником, а электрическое замыкание цепи осуществляется через общий проводник печатной платы. Преимущество однопроводной линии связи — простота, а недостаток — большое количество помех, возникающих в общем проводнике печатной платы и воздействующих на передаваемый сигнал. Витая пара — два изолированных проводника свитые между собой, один из них связывает передатчик и приемник сигналов, а второй используется для замыкания электрической цепи. При использовании витой пары в пределах печатной платы существенно повышается помехоустойчивость передачи информации, но стоимость такой конструкции выше, чем одиночного проводника. Коаксиальный кабель — специальная конструкция, состоящая из центрального проводника, находящегося в изоляционной оболочке, поверх которой расположен цилиндрический экранирующий проводник. Имеет смысл рассматривать влияние отражения сигналов, если линия связи работает как длинная линия, а это определяется выполнением условия
При выполнении этого неравенства отраженные сигналы от концов линии не оказывают влияния на форму импульса, т.е. такую линию не имеет смысла рассматривать как длинную линию. Учитывая, что скорость распространения сигналов в соединительных линиях около 25 см/нс, а длительность фронтов формируемых на выходах элементов ТТЛ серий от 2 до 20 нс можно определить длину соединительных проводников, у которых выполняется указанное неравенство. Данные по ТТЛ сериям приведены в таблице16.
Таблица.16
Если принять, что
а на выходе линии (в точке В) —
Величина отраженной волны определяется как произведение величины падающей волны на коэффициент отражения. Рассмотрим на примере влияние отражения на качество передачи сигнала по линии связи между двумя логическими элементами со следующими параметрами: При переключении элемента на входе линии (в точке А) имеем
Этот сигнал приходит в конец линии и отражается, в конце линии (в точке В) будем иметь
Результаты расчетов в виде графиков приведены на рисунке 106. Как видно из графика сигнал на входе и выходе линии является плавно нарастающим напряжением, вид которого приводит только к задержке сигнала во времени. Однако при других соотношениях сопротивлений форма сигнала претерпевает более серьезные изменения, которые могут привести к нарушению работоспособности. Рассмотрим работу линии при:
Рис.106. График изменения напряжения на концах линии связи. Рассчитаем напряжения на концах линии:
Результаты расчетов в графическом виде представлены на рис.107. Анализ графиков позволяет сделать вывод, что форма сигналов имеет вид колебательного процесса с периодом четыре интервала времени распространения сигнала по линии в одном направлении. Из рассмотренного видно, что в зависимости от соотношения величин входного и выходного сопротивлений передатчика и приемника сигнала, а также волнового сопротивления линии процессы передачи сигналов по линии связи могут быть самого разнообразного вида. Самое нехорошее соотношение будет тогда, когда на обоих концах линии коэффициенты отражения будут единичными и с разными знаками, возможна полная потеря информации.
Рис.107. График передачи сигнала по линии связи. Подобные искажения сигналов при передаче их по длинным линиям приводят к снижению надежности работы всего вычислительного устройства. Для уменьшения искажений длинными линиями необходимо выполнять их согласование с передатчиками и приемниками сигналов. Лекция 34. Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|