<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化

    發(fā)布時間:2017-02-10 責任編輯:wenwei

    【導讀】電源完整性和信號完整性,在電路板設計中的重要程度不言而喻,本文簡單介紹了電源完整性的仿真,在得到電源的阻抗曲線后,如何設置去耦電容,降低其在整個工作頻段中的阻抗,從而達到降低EMI的目的。
     
    首先,我們選擇一塊電路板。版圖是公司的,所以這里涂黑了,大概知道是塊板子就行了。
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    我們選擇一條5V的USB的走線,電源由右上角饋入,在左下角經(jīng)過了4顆電容后到達USB接口。
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    按照USB的標準,目前USB3.0的傳輸速度受硬盤影響,最高不超過1Gbps,因此我們關注的頻率在100kHz—2GHz,這里將其設置為仿真頻段,因為這根Net走線并不長,也沒有蛇形的彎曲部分,所以預測其阻抗變化不是很大,為了給老板省成本,這里直選了3顆電容。首先得到仿真對象的 spice模型。
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    D9_1和JUSB1_1分別為饋入和饋出,相應的D9_4和JUSB1_5為GND管腳。設置電源內阻為0.1Ω,接下來進行電路連接,3顆電容的位置先空著,查看這條Net的電源阻抗特性。
     
    待仿真結束后,得到這段電源走線的阻抗參數(shù)圖,如下:
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    可以看到,由于這根USB走線相對較短,且布線相對比較規(guī)范,其阻抗在2GHz范圍內變化并不是很大,最大391Ω。電源信號在該頻段內存在幾處明顯的諧振,為了降低EMI,需要加加去耦電容。目標希望其在整個頻段的阻抗降低到10Ω以下 。
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    接下來,將3顆電容連接起來,分別為C1、C2、C3,初始容值均設置為1000pf,并串聯(lián)3顆電阻,分別為R1、R2、R3。優(yōu)化目標:100kHz—2GHz阻抗小于10Ω。
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    優(yōu)化后得到的結果:
     
    C1 = 3111.65
     
    C2 = 3122.21
     
    C3 = 3111.49
     
    R1 = 7.14841
     
    R2 = 16.6401
     
    R3 = 40.4783
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    上圖為1號端口的Z1_1曲線,綠色曲線為優(yōu)化后的結果,紅色為初始結果。用了3顆電容感覺還沒達到預定目標,但是從波形的平整度來看,確實要比開始好很多。
     
    印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
     
    上圖為2號端口的Z2_2曲線,綠色為優(yōu)化后的結果,基本上滿足要求了,并且波形的平整度很不錯。
     
    總結,layout板圖在初始的設計過程就應該將電源完整性、信號完整性以及EMC問題考慮進去,這樣會省去后續(xù)的大量的測試、整改及修改板圖和工藝的時間及成本。
     
     
     
     
    推薦閱讀:


    如何利用雙絞線及其它常規(guī)線纜降低EMI/RFI?
    利用先進的熱電偶和高分辨率Σ-Δ ADC實現(xiàn)高精度溫度測量
    電子器件的選型對數(shù)字聽診器有多重要?
    高精度溫度測量帶動鉑電阻溫度檢測器和Σ-Δ ADC應用
    如何在手持式觸摸屏系統(tǒng)中增添接近檢測傳感器

     
     
    要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    午夜不卡无码中文字幕影院| 欧美精品丝袜久久久中文字幕 | 波多野结衣亚洲AV无码无在线观看| 久久精品中文字幕一区| 久久久久久久亚洲Av无码| 中文字幕亚洲无线码a| 亚洲免费日韩无码系列| 国产精品无码A∨精品影院| 国产aⅴ激情无码久久| 中文字幕一区一区三区| 亚洲中文字幕无码日韩| 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃 | 人妻无码视频一区二区三区| 日韩精品无码免费专区午夜| 美丽姑娘免费观看在线观看中文版| 久久无码一区二区三区少妇| 国产亚洲精久久久久久无码| 亚洲AV无码成人网站久久精品大| 天堂Aⅴ无码一区二区三区| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 韩国三级中文字幕hd久久精品| 伊人久久一区二区三区无码| www无码乱伦| 久久久久无码精品| 久久影院午夜理论片无码| AAA级久久久精品无码区| 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 亚洲Av无码专区国产乱码DVD | 无码人妻精品一区二区蜜桃网站| 欧美日韩亚洲中文字幕二区 | 亚洲毛片网址在线观看中文字幕 | 精品久久亚洲中文无码| 最近更新免费中文字幕大全| 亚洲AV无码无限在线观看不卡| 亚洲AV中文无码乱人伦| 五月婷婷在线中文字幕观看| 久久久久亚洲AV无码专区首JN| 中文字幕久久精品无码| 无码人妻精品中文字幕免费| 久久无码av三级| 无码人妻精品中文字幕免费东京热 |