Целостность сигнала — это аналоговый анализ коммутационного поведения высокоскоростных цифровых сигналов. То, является ли сигнал «высокоскоростным» и его следует учитывать с точки зрения целостности сигнала, определяет не скорость передачи данных, а граничная скорость выходного драйвера. Как только электрическая длина сигнала (задержка) превышает 1/4 времени нарастания сигнала водителя, при нетщательном регулировании импеданса в сигнале возникают проблемы с отражениями и звонками. Это порог, на котором целостность сигнала становится важной. Сигналы с низкой скоростью передачи данных по-прежнему могут иметь проблемы со звонками и отражениями, поскольку целостность сигнала зависит от предельной скорости, а не скорости передачи данных.
На этом фоне скорость передачи сигналов продолжает резко расти, а граничные скорости снижаются, чтобы не отставать. Между тем размеры печатных плат (печатных плат) не уменьшаются, поэтому проблемы с целостностью сигнала становятся все более распространенными. Для современных устройств типичная граничная частота выходного сигнала составляет 250 пс; на данный момент для обеспечения целостности сигнала следует учитывать следы длиной более 0,375 дюйма. В современном дизайне широко распространена необходимость учитывать целостность сигнала.
Для обеспечения управляемости задач проектировщика многие интерфейсы компонентов основаны на стандартах, определяющих способы подключения сигналов и их электрические характеристики. Хорошими примерами являются память DDR и протоколы последовательной связи, такие как Ethernet. Если трассы сигнала соответствуют этим спецификациям, а компоненты соответствуют спецификациям или превосходят их, интерфейс должен работа. Тем не менее, многие стандарты интерфейсов определяют электрические характеристики, такие как импеданс, потери, перекрестные помехи, перекос и отверстия в проушинах, для прогнозирования которых требуется детальное моделирование и моделирование. HyperLynx SI — идеальное решение этих проблем.