Egy innovatív Többrétegű PCBA gyártó

Egyedi PCBA gyártási szolgáltatás!

Banner

PCI és PCIe a NYÁK-ELEPCB tervezése során

Tartalomjegyzék

Kíváncsi vagy PCI és PCIe a oldalon. PCB elrendezés tervezés? Mi az a PCI, mi az a PCIe, és mi a különbség a különböző típusú PCI-készülékek PCI-je között? PCB-k? Szeretne többet tudni? Tanuljon a ELEPCB!

Mi a PCI és a PCIe?

A PCI fogalma

A PCI (Peripheral Component Interconnect) egy olyan helyi párhuzamos busz szabvány eredetileg arra tervezték, hogy összekapcsolja központi feldolgozóegységek (CPU-k)) külső eszközökhöz, az Intel által 1991-ben bevezetett PCI-t az Egyesült Államokban a PCI-SIG fejlesztette ki.
A PCI-szabvánnyal kapcsolatos legmegbízhatóbb információk a következő oldalon találhatók PCI Spec fájl e szervezet által kibocsátott. Ha érdekli, megpróbálhatja megkeresni a PCI Spec fájlt az olvasáshoz. Frissítve lett a következőre PCIe 7.0 version0.5.

A PCIce konfigurációs folyamata

A folyamat általában a következőket foglalja magában:
  • A PCI címzése
  • Konfigurációs tér: a PCI-eszköznek három címzési területe van.
  • IO portok
  • Eszköz memóriája
PCIe konfigurációAspectRészletek
PCI címzésA PCI - konfigurációs tér címzése a folyamat része.
Általános bevonás: A címzési szempontot általában magában foglalja.
PCI eszközcímzési terekSzámEgy PCI-eszköznek három címzési helye van.
PCI eszközcímzési terekTér típusokA típusok az IO portok és az eszközmemória.
PCI rendszerelrendezésRendszerindításA PCI konfigurációs tér hozzáférése és regiszterei a következők
rendszerindítás,
amely során a firmware
A PCI-perifériák konfigurációs tranzakciókat hajtanak végre.
PCI rendszerelrendezésTranzakciókA rendszer indítása során,
a firmware és a PCI-perifériák között konfigurációs tranzakciók léteznek.
PCI rendszerelrendezésI/O regiszterek- Az I/O regisztereknek van egy mellékhatása.
- A CPU nem tárolhatja őket a gyorsítótárban.
PCI adatszerkezetekpci_dev,
pci_device_id,
pci_driver,
pci_register_driver,
pci_unregister_driver,
pci_enable_device
További információ ForrásEllenőrizze a PCI-SIG hivatalos honlapja.

A PCI fejlődése (PCI vagy PCIe?)

1992 óta a PCI-interfész jelentős átalakításokon ment keresztül, hogy megfeleljen a számítástechnika egyre növekvő igényeinek. PCIe átkerült egy soros pont-pont építészet, így növelve az átviteli sebességet és a rendszerek rugalmasságát.
  1. PCI 1.0: Ez az első verzió, amely lehetővé teszi a következő működési frekvenciát 33 MHz és a sávszélesség 133 MB/s.
  2. PCI 2.0: A 66 MHz-es működési frekvencia bevezetése, a sávszélesség megduplázódása 264 MB/s.
  3. PCI-X: Az IBM, a HP és a Compaq volt felelős a technológia következő fázisának, a PCI-X-nek a bevezetéséért, amely további teljesítménynövekedést ért el azáltal, hogy 64 bites szélesség és frekvenciák legfeljebb 133 MHz.
IdőVerzióadatátviteli sebesség
2003PCIe 1.02,5 Gbps
2007PCIe 2.05,0 Gbps
2010PCIe 3.08,0 Gbps
2017PCIe 4.016,0 Gbps
2024-2025PCIe 7.0512 GB/s(A kétirányú teljes sávszélesség a PCIe 7.0 x16 konfiguráción alapul).

PCI a PCB elrendezés tervezésében

Miért van szükség a PCI elrendezésre?

A PCI-interfész elrendezése közvetlenül befolyásolja a rendszer teljesítményét és stabilitását; így, a PCI-interfész elrendezése az egyik legfontosabb kérdés a tervezés egy nyomtatott áramköri lap.
Mielőtt nekilátnánk ennek a felületnek az elrendezéséhez, két dolgot előre meg kell határozni:
  • Határozza meg a maximális adatátviteli sebességet PCI interfész.
(lásd a fenti 2. táblázatot A PCIe fejlődése)
  • Meghatározza a kódolási sémát, amelyet a PCI interfész.
A PCI-interfész kódolási sémája számos technikára hatással van, többek között a következőkre, de nem kizárólag az alábbiakra fejlett jelátvitel, adatintegritás, adás-vétel kiegyenlítés, PLL javítás, időben változó adatvisszaállítás és általános célú skálázás.
PCI verzióKódolási rendszerGT/sMB/sTovábbi információ
PCI 1.08b/10bKezdeti változat, párhuzamos busz
PCI 2.08b/10bNöveli a sávszélességet, megtartja az eredeti kódot
PCI 3.08b/10bHozzáadott támogatás a magasabb árfolyamokhoz
PCI Express 1.0 (PCIe 1.0)8b/10b2.5250Soros kommunikáció első alkalommal
PCI Express 2.0 (PCIe 2.0)8b/10b5500átviteli sebesség X 2
PCI Express 3.0 (PCIe 3.0)128b/130b8985Fokozott kódolási hatékonyság és megduplázott sávszélesség
PCI Express 4.0 (PCIe 4.0)128b/130b161970A sávszélesség további növelése
PCI Express 5.0 (PCIe 5.0)128b/130b323940Seepd X 2
PCI Express 6.0 (PCIe 6.0)PAM4647880A kódolás megváltozik, és a sebesség ismét megduplázódik.

A PCI elrendezés tervezésének lépései

1. lépés: A nyílások helyének meghatározása

A PCI-interfész fizikai elrendezése kezdjük a rések helyének meghatározásával.

Ideális esetben ezeknek a következőknek kell lenniük a lehető legközelebb a PCI vezérlőjének az alaplapon lévő helyére a jel átviteli útvonalának csökkentése érdekében. Az ilyen elrendezés nem csak a jel csillapítását csökkenti, hanem a EMI.
A gyakorlatban, mivel területkorlátozás és egyéb komponens elrendezési követelményeket, az ideális helyzetet néha nehéz elérni, ezért a tervezőnek kontextusban kell elhelyeznie azokat.
A PCI-interfész legfontosabb elemei a differenciális jelvezetékpárok.
Kígyóelrendezések a PCI Lay Out Designban
Az alábbiakban néhány alapelvet ismertetünk a kábelezéssel kapcsolatban:
  • Hosszszabályozás : Az igazítás hossza az arany ujj szélétől a PCI-E kapcsolótüskéig kell nem lehet több mint 4 hüvelyk, körülbelül 100 mm. Ez korlátozza a hosszúságot a jel csillapításának és torzításának minimalizálása érdekében.
  • Differenciális páros távolság: A differenciálpárok távolságát egyenletesen kell tartani. Általában körülbelül 7 mils. Az ilyen egyenletes távolság fenntartja a jelegyensúlyt és csökkenti a keresztbeszólásokat.
  • Hosszúság egyeztetés: Nem több, mint egy 5 mil hosszúság az azonos párban lévő két nyomvonal közötti különbség. A pontos hosszillesztés szükséges a jelintegritás megőrzéséhez, különösen nagy átviteli sebességeknél.
  • Kígyózás: Ha hosszillesztésre van szükség, a kígyózást el lehet végezni. Ezzel a módszerrel pontos illesztés érhető el a kábel megnövelt hosszával. A kígyó méretét azonban ellenőrizni kell, hogy az ne befolyásolja a jelminőséget.
Emellett speciális 25/14 lyuk kialakítása PCI-E differenciál párok, és a két lyuk szimmetrikusan kell kialakítani. Ez valóban segít jelentősen csökkenteni a jelek torzítását és visszaverődését.

2. lépés: Alapszintű tervezés

A PCB PCI-interfész alaplapjának tervezésekor a tervezőnek számos tervezési tényezőt kell figyelembe vennie, amelyek többek között a következők lehetnek:
  • Jelintegritás
  • Energiaelosztás
  • Hőgazdálkodás
  • EMI védelem
A PCI-interfész területén meg kell fontolni, hogy a következőkről gondoskodjanak annyi földet vias mint lehetséges. Általában ajánlott, hogy a BGA területén néhány helyen hozzáadják a földi via-t, és a differenciális jeleket úgy dolgozzák fel, hogy a földet tekerjék.
Az alaplyukak távolságának a következőnek kell lennie kevesebb, mint 300 millió. Ezek a földelt átvezetések nemcsak a hatékony árnyékolás kialakításában segítenek, hanem jelentősen javítják a jel minőségét is.

Konkrét tervezési eset

Az alábbi adatok csak hozzávetőleges referenciák, a tényleges tervezésnek a következőkön kell alapulnia szigorú elektromos előírások és vizsgálati követelmények a pontos paraméterek meghatározásához.
Az alábbiakban egy rövid lista található, a további részletekért, kérjük, konzultáljon ELEprofesszionális mérnökökből álló csapata.<Check This>
ParaméterekPCI-E 5.0 (csak referenciaként)
Nyomvonal impedancia85 - 100 Ω
Maximális késleltetési különbség a differenciálpáron belül<0.1 ps/mm
Egyenlő - a differenciálpárok közötti hosszúsági követelmények<5 mil (kb. 0,127 mm)
Nyomvonal hosszaAz egyedi kialakítás szerint meghatározott
Kapacitási követelményekAz egyedi kialakítás szerint meghatározott
A differenciálpárok közötti távolság8-10 mil (kb. 0,2-0,254 mm)
Maximális késleltetési különbség a differenciálpáron belül (RefCLK)<0,005 ps/mm
Nyomvonal impedancia (RefCLK)90 - 95 Ω
A PCL - E és más jelek közötti távolságLegalább 15 mil (kb. 0,381 mm)
Az egyes jelekhez engedélyezett átvezetések számaDifferenciálpáronként legfeljebb 3

Figyeljen a jel- és energiaintegritásra

I. Jelintegritás

  1. Impedancia illesztés
    • A nagysebességű PCI-interfészek esetében az impedancia általában 50Ω. A vonalszélesség tűréshatárát a következő értékeken belül kell szabályozni 5 – 10%.
  2. Crosstalk vezérlés
    • Távolsági szabály: A jelvonalak távolsága követi a "5W szabály" (a távolság 5 alkalommal a vonal szélessége).
    • Használja a differenciálpárokat: A differenciálpáros jelvezetékek természetes keresztbeszélgetés-eltávolító tulajdonságokkal rendelkeznek, és különösen alkalmasak nagy sebességű jelátvitelre.
    • Rétegszerkezet: A jelzőréteg elhelyezése a táp- és a földréteg között csökkentheti a keresztbeszólásokat.
  3. Egyéb pontok
    • A jelvezeték megtartása close a referenciasíkra történő átvitele javíthatja a jelminőséget.
    • A differenciálpárok hosszkülönbségét általában a következő értékeken belül szabályozzák 5 mils.
    • Különleges 25/14 via design és a szimmetrikus elhelyezés csökkentheti a jel torzulását és visszaverődését.

II. Teljesítményintegritás

  1. Leválasztó kondenzátor Elhelyezés
    • A 0.1μF nagyfrekvenciás leválasztó kondenzátor a PCIe chip tápcsatlakozóinak (VCC18GND, VCC33GND) közelében van elhelyezve. Minél közelebb, annál jobb az, hogy csökkentse a magas frekvencia zaj a tápegység.
  1. Teljesítménysík tervezése
    • Rétegek száma: A tipikus PCIe kártyák egy 4 vagy 6 rétegű halmaz (két réteg a jeleknek és két réteg a tápellátásnak).
    • Előítélet: Állítsa be a teljesítményréteg előfeszítését a készülék követelményeinek megfelelően. Váltakozó jel- és teljesítményrétegek csökkentheti a keresztbeszólásokat és az EMI-t.
  2. Via Design
    • Használja a címet. nagy átjárók, dupla átjárók és kettős áramkörök tápegységek a feszültségesés csökkentése és a stabilitás javítása érdekében.

PCI és PCIe alkalmazások

PCB szerver alaplap

Nagy integrációs sűrűség

  • A szerver alaplapok megkövetelik több PCIe rések a különböző eszközök bővítéséhez.
 

Redundancia és megbízhatóság

  • Hot-swap támogatás működés közben
  • Hibaérzékelés és -javítás használata
  • Redundáns konfiguráció alkalmazása, például kettős teljesítmény.
 

PCIe 4.0+ támogatás

  • A jelcsillapítás és a zaj problémájának leküzdése érdekében.
 

Hőgazdálkodás

  • termikus tervezés a nagy teljesítményű PCIe eszközök, például egy GPU stabilitása érdekében.

PCB Ipari vezérlőpanel

Interferencia elleni tervezés

  • A nagy sűrűségű árnyékolt csatlakozók elkerülik az interferenciát.
  • Az adapterkártya függőleges behelyezése hozzájárul a jó szellőzéshez, csökkentve az interferenciát.
  • Az adatgyűjtő kártyák zavarásgátlása javult a következőkkel 5000 V rms izoláció.
 

Megbízhatósági tervezés

  • Alacsony fogyasztású CPU-k, mint például a Pentium MMX-266, és hűtőborda a magas hőmérsékleti ellenállás érdekében.
  • DiskOnChip elektronikus lemez a rezgéscsillapításhoz.
  • Hot swap, redundáns tápellátás a magas rendelkezésre állás érdekében.
  • Forró cserélhető adapterkártyák az egyszerű karbantartás érdekében.
NYÁK hűtőborda kialakítása
1. ábra NYÁK hűtőborda kialakítása

PCB Embedded System Board

Egyszerűsített PCI protokoll

  • Egyszerűsített protokoll stack megvalósítása FPGA-ban
  • Például alapvető buszparancsok.
 

Állapotgép-optimalizálás

  • Az állapotgépek egyszerűsítése az erőforrások jobb kihasználása és a gyorsabb reagálás érdekében.
 

Energiafogyasztás optimalizálása

  • Intelligens energiagazdálkodás
  • Például üresjárati (alacsony fogyasztású) állapotok - az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására.
 

Moduláris felépítés:

  • Ossza fel a PCI-interfészt külön modulokra.
  • Például címdekóderek.

Teljesítménymutatók, amelyek érdekelhetik Önt

A PCI interfész PCB tervezésénél az ügyfelek leginkább a teljesítménymutatókat tartják fontosnak, amelyek közé elsősorban a következők tartoznak sávszélesség, a késleltetés és az energiafogyasztás; kompatibilitás, élettartam, költség szintén fontos mutató.

Sávszélesség

A sávszélesség a PCI-interfész átviteli képességének alapvető mérőszáma. A valós alkalmazásokban azonban különböző tényezők miatt a tényleges sávszélesség mindig kompromisszumot jelent.
 
Például, ha feltételezzük, hogy a rezsiköltségek 8b/10b kódolás, a tényleges effektív sávszélesség egy PCIe 3.0-val működő rendszerben körülbelül 80% az eredeti sávszélesség.
 
Emellett vannak TLP Overhead, Ack/Nak mechanizmusok és folyamszabályozás amelyek befolyásolhatják a tényleges tényleges sávszélességet.
VerzióSávszélesség
PCIe 3.08 GT/s
PCIe 4.016 GT/s
PCIe 5.032 GT/s

Késleltetés

Új funkciók bevezetése - mint a PAM-4 többszintű csatornatechnológia a PCIe 5.0-nak - miközben a sávszélesség sajnos növekszik. más jelintegritási kihívásokat is jelentenek fokozott késleltetés létrehozására képes.

Energiafogyasztás

  • A másik tényező, amely nem elhanyagolható a PCI-interfészek tervezésénél, különösen a mobil eszközök és a beágyazott rendszerek, az energiafogyasztás.
  • E második szempontot illetően a PCIe 6.0 szabvány sokat javul a új, fejlett energiaállapotok mint például az L0p, amely dinamikusan igazítja az energiafogyasztást a sávszélesség követelményeinek megfelelően.
  • E három kulcsfontosságú mérőszám mellett az ügyfeleket a következő egyéb teljesítményparaméterek is érdekelhetik IOPS, várakozási mélység és hibaarányok.

Kompatibilitás

Slot Kompatibilitás

  • A PCIe x16 slotok támogatják a kisebb formátumú PCIe kártyákat, mint pl. PCIe x8, PCIe x4 és PCIe x1.

Jegyzőkönyv Kompatibilitás

  • Az újabb PCIe protokollverziók új funkciókkal rendelkeznek, míg a továbbra is kompatibilis a korábbi generációkkal.

Teljesítmény kompatibilitás

  • Újabb PCIe bővítőhelyek képesek megfelelő energiával ellátni a régebbi generációs PCIe kártyák.

Kompatibilitási korlátozások

Energiagazdálkodási kihívások

  • Nagy teljesítményű PCIe 4.0 vagy 5.0 eszközök továbbfejlesztett energiagazdálkodási rendszereket igényelhetnek, ami a régebbi platformokon lehetetlen lehet.

Funkció megvalósítása

  • A PCIe-szabvány fejlődésével néhány újabb funkció, például a PCIe 4.0 L0s alacsony energiafogyasztású állapota is fejlődött, a régebbi eszközökön nem valósulnak meg, ami hatással van a rendszer általános energiahatékonyságára.

Megbízhatóság és élettartam

A PCI-interfész hosszú távú megbízhatóságának biztosításához számos területet kell megvizsgálnia, többek között a következőket anyagválasztás, hőkezelés, jelintegritás, és így tovább.

Költségek

Számos tényező befolyásolhatja a gyártás költségeit. PCI, és itt röviden bemutatok néhányat közülük:
a-PCI-gyártás költségeit befolyásoló tényezők

Következtetés

A PCI egy nyomtatott áramköri lapon összetett, de mégis alapvető fontosságú funkció a NYÁK gyártás. A hagyományos PCI vagy a PCIe széleskörűen elterjedt a nyomtatott áramköri lapok tervezésénél. A jól kiépített PCI-interfész a jel- és energiaintegritás megfelelő figyelembevételével az alapja a következőknek kiváló teljesítmény. A PCI végrehajtása a következő országokban változik különböző típusú PCB-k; ezért a tervezőknek ismerniük kell a releváns teljesítménymutatók. A megfelelő PCI-tervezés az alapja a jó adatátvitel és a rendszer különböző összetevőinek zökkenőmentes működésének.
Szeretne többet tudni? Kapcsolat ELEpcb és nézze meg a minőségellenőrzés továbblépni.

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

Technikai szakértelmet biztosítunk a prototípustól a gyártásig, növelve a piacra jutás sebességét 20%-vel.

                   Vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban, hogy még ma elkezdhesse megvitatni projektjét műszaki szakértőinkkel.

                   Akár már rendelkezik Gerber fájlokkal, küldjön gyors árajánlatot az ingyenes becsléshez.

Wenxiao He
Tapasztalt mérnök vagyok, aki az elektronika területére specializálódott, értékes értékesítési tapasztalattal és határozott gondolkodásmóddal. Ha hasznára lehetünk egymásnak, biztos lehet benne, hogy nincs nálam profibb lehetőség a piacon.
Benjaminról

Benjamin az ELE PCB, egy vezető kínai székhelyű, nyomtatott áramköri lapokat tervező és gyártó vállalat vezérigazgatója. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a NYÁK-iparban, és számos projektben vett részt.

Kérjen árajánlatot
Legutóbbi hozzászólások