<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 > EMC安規 > 正文

    PCB設計誤區:電源是否必須從濾波電容進入芯片管腳(終結篇)

    發布時間:2015-02-18 來源:吳均 一博科技 責任編輯:sherryyu

    【導讀】承前:從過濾水的流程來看電源濾波的指導思想,及引出電源供電網絡軌道PDN。本節:從PDN的角度,看看濾波電容在電源噪聲濾除時起到什么作用,同時討論下電容的特性,諧振頻率,安裝電感等。
     
    PCB設計誤區:電源是否必須從濾波電容進入芯片管腳(1)?
    http://www.77uud.com/power-art/80025304
    PCB設計誤區:電源是否必須從濾波電容進入芯片管腳(2)
    http://www.77uud.com/power-art/80025353
     
    承前:從過濾水的流程來看電源濾波的指導思想,及引出電源供電網絡軌道PDN。
     
    本節:從PDN的角度,看看濾波電容在電源噪聲濾除時起到什么作用,同時討論下電容的特性,諧振頻率,安裝電感等。
     
    這一篇是“電源是不是必須從濾波電容進入芯片管腳”的最后一篇,換個方式,先來開門見山,亮出觀點和結論,再逐一解釋:
     
    1、隨著系統工作頻率的提升,PDN噪聲對應的頻段也在提高
     
    2、濾波電容的諧振頻率點變化不大,比如說,常見的0.1uf的電容,考慮了安裝電感之后,諧振頻率點基本都在10~15M之間,濾除噪聲的作用范圍有限
     
    3、隨著多層板的普及,平板電容在板級扮演著高頻電容的角色
     
    4、封裝內電容和Die電容,對高頻噪聲起決定作用
     
    第一條不需要解釋,我們從頻域來考慮PDN問題的時候,噪聲的頻譜分布范圍最好能覆蓋到信號的截止頻率。
     
    第二條,我們來看看常見電容的諧振頻率點以及安裝電感的評估。
     
    圖1是一個Murata 0402封裝,0.1uf電容的參數,諧振頻率25M左右
    一個Murata 0402封裝,0.1uf電容的參數
    圖1
    [page]

    圖2是把電容安裝到一個6層板上面,層疊如左圖所示,4、5層是電源地平面對,右圖是安裝之后仿真的諧振頻率,大約是10M左右
    電容安裝到一個6層板上面
    電容諧振頻率的計算公式:
    圖2
     
    通過簡單的計算,我們就可以評估出電容的安裝電感。
     
    電容諧振頻率的計算公式:


    安裝之后的諧振頻率為10.1427 MHZ,假定電容值不變,這樣反推出來電感為2.4597 nH,本例中安裝電感大小約為2.07nH。
    [page]

    從圖3可以看出,電容在諧振頻率點之后呈現感性,電容起作用的頻率范圍不會超過諧振頻率點的2~3倍。
    第三條,板級更高頻率的噪聲怎么辦?多層板設計時注意電源地之間緊耦合,可以成為更加高頻的平板間電容。
     
    圖4是2013年高速先生團隊在研究埋容設計的案例,給出了幾種不同電源地間距的平板阻抗曲線:
     
    電源地間距28.31mil,電源地耦合較差,波形為紅色
     
    電源地間距4.2mil,增加電源地耦合,波形為綠色
     
    使用埋容材料3M_C Ply,間距0.56mil,波形為藍色
     
    能看到平板電容諧振頻率點較高,一般在200M以上,能有效應對幾百兆的高頻電源噪聲。
    電容諧振頻率
    圖4
    [page]

    第四條,封裝電容和Die電容這里不做太多描述,只給出一個實際案例,圖5是某芯片,Die電容大小為2071NF。能看到Die電容起作用之后,30M以上的PDN阻抗基本完全被壓下來了。也就是說,30M以上的電源噪聲,進入芯片之后被Die電容濾除。系統設計時不需要考慮這個頻段以上的濾波。
    7
    圖5
     
    “鐵路工人,各管一段”,濾波電容作為PDN的一個組成部分,只涵蓋了部分頻段的濾波效果。設計的時候,不需要特別指定電源必須從濾波電容進入芯片管腳。因為這樣設計往往會增加整體的安裝電感,反而影響濾波效果。
     
    關于濾波電容正確的Fan out方式,會在高速先生其他系列的文章里面進行討論,敬請期待。
     
    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

    无码夫の前で人妻を侵犯| 成在线人免费无码高潮喷水| 精品无码国产污污污免费网站| 日本阿v网站在线观看中文| 日韩一区二区三区无码影院| 一区二区中文字幕 | 久久久久久无码国产精品中文字幕 | 国产中文在线亚洲精品官网| 国产高清无码视频| 无码一区二区三区老色鬼| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 最近中文字幕大全免费版在线| 精品亚洲A∨无码一区二区三区| 日韩精品无码人妻一区二区三区 | 中文午夜乱理片无码| MM1313亚洲精品无码| 久久久无码一区二区三区| 亚洲欧洲日产国码无码网站 | 最近中文2019字幕第二页| 日韩精品中文字幕无码一区| 无码精品前田一区二区| 波多野结衣亚洲AV无码无在线观看| 亚洲精品色午夜无码专区日韩| 一二三四在线观看免费中文在线观看| 中文字幕无码免费久久| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影| 下载天堂国产AV成人无码精品网站 | 久久精品中文字幕第23页| 中文字幕无码久久人妻| 亚洲AV无码一区二区一二区| 久久久无码精品午夜| 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃| 毛片无码全部免费| 久久久久亚洲AV无码专区网站| 国产精品无码一区二区在线| 波多野结衣亚洲AV无码无在线观看| 国产无遮挡无码视频免费软件| 精品无码av一区二区三区| 国产精品无码专区在线观看| 精品无码专区亚洲| 人妻一区二区三区无码精品一区|