日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高速轉換器電路設計的PCB布線技巧

analog_devices ? 來源:亞德諾半導體 ? 作者:亞德諾半導體 ? 2022-04-28 09:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

當今的信號處理系統(tǒng)普遍需要使用混合信號器件,例如為了處理寬動態(tài)范圍的模擬信號,高速高性能的ADC信號顯得更加重要。為了在惡劣的數字環(huán)境中保持模擬信號寬動態(tài)范圍和低噪聲,就要熟知PCB布線技巧以進行良好的高速電路設計。本文將為您闡述使用高速轉換器時,必須遵循的那些重要PCB布局布線規(guī)則。

AGND和DGND接地層應當分離嗎?

簡單回答是視情況而定,詳細回答則是通常不分離。因為在大多數情況下,分離接地層只會增加返回電流的電感,它所帶來的壞處大于好處。從公式V = L(di/dt)可以看出,隨著電感增加,電壓噪聲會提高。而隨著開關電流增大(因為轉換器采樣速率提高),電壓噪聲同樣會提高。因此,接地層應當連在一起。

一個例子是,在一些應用中,為了符合傳統(tǒng)設計要求,必須將臟亂的總線電源數字電路放在某些區(qū)域,同時還受尺寸限制的影響,使得電路板無法實現良好的布局分割,在這種情況下,分離接地層是實現良好性能的關鍵。然而,為使整體設計有效,必須在電路板的某個地方通過一個電橋或連接點將這些接地層連在一起。因此,應將連接點均勻地分布在分離的接地層上。最終,PCB上往往會有一個連接點成為返回電流通過而不會導致性能降低的最佳位置。此連接點通常位于轉換器附近或下方。

設計電源層時,應使用這些層可以使用的所有銅線。如果可能,請勿讓這些層共用走線,因為額外的走線和過孔會將電源層分割成較小的碎塊,從而迅速損害電源層。由此產生的稀疏電源層可以將電流路徑擠壓到最需要這些路徑的地方,即轉換器的電源引腳。擠壓過孔與走線之間的電流會提高電阻,導致轉換器的電源引腳發(fā)生輕微的壓降。

最后,電源層的放置至關重要,切勿將高噪聲的數字電源層疊放在模擬電源層上,否則二者雖然位于不同的層,但仍有可能耦合。為將系統(tǒng)性能下降的風險降至最低,設計中應盡可能將這些類型的層隔開而不是疊加在一起。

PCB的輸電系統(tǒng)(PDS)設計能忽略嗎?

PDS的設計目標是將響應電源電流需求而產生的電壓紋波降至最低。所有電路都需要電流,有些電路需求量較大,有些電路則需要以較快的速率提供電流。采用充分去耦的低阻抗電源層或接地層以及良好的PCB層疊,可以將因電路的電流需求而產生的電壓紋波降至最低。例如,如果設計的開關電流為1A,PDS的阻抗為10mΩ,則最大電壓紋波為10mV。

首先,應當設計一個支持較大層電容的PCB層疊結構。例如,六層堆疊可能包含頂部信號層、第一接地層、第一電源層、第二電源層、第二接地層和底部信號層。規(guī)定第一接地層和第一電源層在層疊結構中彼此靠近,這兩層間距為2到3密爾,形成一個固有層電容。此電容的最大優(yōu)點是它是免費的,只需在PCB制造筆記中注明。如果必須分割電源層,同一層上有多個VDD電源軌,則應使用盡可能大的電源層。不要留下空洞,同時也應注意敏感電路。這將使該VDD層的電容最大。如果設計允許存在額外的層,則應將兩個額外的接地層放在第一和第二電源層之間。在核心間距同樣為2到3密爾的情況下,此時層疊結構的固有電容將加倍。

對于理想的PCB層疊,電源層起始入口點和DUT周圍均應使用去耦電容,這將確保PDS阻抗在整個頻率范圍內均較低。使用若干0.001μF至100μF的電容有助于覆蓋該范圍。沒有必要各處都配置電容;電容正對著DUT對接會破壞所有的制造規(guī)則。如果需要這種嚴厲的措施,則說明電路存在其它問題。

裸露焊盤(E-Pad)的重要性

這是一個容易忽視的方面,但它對于實現PCB設計的最佳性能和散熱至關重要。

裸露焊盤(引腳0)指的是大多數現代高速IC下方的一個焊盤,它是一個重要的連接,芯片的所有內部接地都是通過它連接到器件下方的中心點。裸露焊盤的存在使許多轉換器和放大器可以省去接地引腳。關鍵是將該焊盤焊接到PCB時,要形成穩(wěn)定可靠的電氣連接和散熱連接,否則系統(tǒng)可能會遭到嚴重破壞。

通過以下三個步驟,可以實現裸露焊盤的最佳電氣和散熱連接。首先,在可能的情況下,應在各PCB層上復制裸露焊盤,這將為所有接地提供較厚的散熱連接,從而快速散熱,對于高功耗器件尤其重要。在電氣方面,這將為所有接地層提供良好的等電位連接。在底層上復制裸露焊盤時,它可以用作去耦接地點和安裝散熱器的地方。

其次,將裸露焊盤分割成多個相同的部分。以棋盤狀最佳,可以通過絲網交叉格柵或焊罩來實現。在回流焊組裝過程中,無法決定焊膏如何流動以建立器件與PCB的連接,因此連接可能存在,但分布不均,更糟糕的情況是連接很小并且位于拐角處。將裸露焊盤分割為若干較小的部分可以使各個區(qū)域都有一個連接點,從而確保器件與PCB之間形成可靠、均勻的連接。

最后,應當確保各部分都有過孔連接到地。各區(qū)域通常都很大,足以放置多個過孔。組裝之前,務必用焊膏或環(huán)氧樹脂填充每個過孔,這一步非常重要,這樣才能確保裸露焊盤焊膏不會回流到過孔空洞中,否則會降低正確連接的機率。

PCB中各層面之間交叉耦合的問題

在PCB設計中,一些高速轉換器的布局布線不可避免地會出現一個電路層與另一個交疊的情況。某些情況下,敏感的模擬層(電源、接地或信號)可能就在高噪聲數字層的正上方。大多數設計人員認為這無關緊要,因為這些層面位于不同的層。是否如此呢?我們來看一個簡單的測試。

選擇相鄰層中的一層,并在該層面注入信號,然后,將交叉耦合層連接到一個頻譜分析儀??梢钥吹?,耦合到相鄰層的信號非常多。即使間距40密爾,某種意義上相鄰 層仍會形成一個電容,因此在某些頻率下,信號仍會從一個層耦合到另一個層。

假設某層上的高噪聲數字部分具有高速開關的1V信號,層間隔離為60dB時,非受驅層將看到從受驅層耦合而來的1mV信號。對于2Vp-p滿量程擺幅的12位模數轉換器 (ADC)而言,這意味著2LSB(最低有效位)的耦合。對于特定的系統(tǒng),這可能不成問題, 但應注意,當分辨率從12位提高到14位時,靈敏度會提高四倍,因而誤差將增大到8LSB。

忽略交叉面/交叉層耦合可能不會導致系統(tǒng)設計失敗,或者削弱設計,但必須保持警惕,因為兩個層面之間的耦合可能比想象的要多。

在目標頻譜內發(fā)現噪聲雜散耦合時,應注意這一點。有時候,布局布線會導致非預期 信號或層交叉耦合至不同層。調試敏感系統(tǒng)時請記住這一點:問題可能出在下面一層。

對于高速轉換器電路PCB設計,你有哪些布線經驗分享呢?歡迎留言,與我們一起探討。

原文標題:硬核分享,使用高速轉換器時應遵循哪些重要的PCB布線規(guī)則?

文章出處:【微信公眾號:亞德諾半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • adc
    adc
    +關注

    關注

    100

    文章

    7950

    瀏覽量

    557018
  • PCB布線
    +關注

    關注

    22

    文章

    473

    瀏覽量

    43658
  • 高速轉換器
    +關注

    關注

    0

    文章

    29

    瀏覽量

    12095

原文標題:硬核分享,使用高速轉換器時應遵循哪些重要的PCB布線規(guī)則?

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高速12位A/D轉換器MAX183/184/185的深度剖析與應用指南

    高速12位A/D轉換器MAX183/184/185的深度剖析與應用指南 在電子設計領域,A/D轉換器是連接模擬世界和數字世界的關鍵橋梁。今天我們要深入探討的是MAXIM公司的高速12位
    的頭像 發(fā)表于 04-16 14:30 ?137次閱讀

    AD9751:高速TxDAC+ D/A轉換器的卓越性能與應用探索

    AD9751:高速TxDAC+ D/A轉換器的卓越性能與應用探索 在電子設計領域,高速D/A轉換器扮演著至關重要的角色,它能夠將數字信號轉換
    的頭像 發(fā)表于 04-15 09:05 ?431次閱讀

    深入解析ISL5961:高性能14位高速D/A轉換器

    深入解析ISL5961:高性能14位高速D/A轉換器 在電子工程師的日常工作中,選擇合適的D/A轉換器對于實現高性能的通信系統(tǒng)至關重要。今天,我們就來深入探討一下RENESAS的ISL5961這款
    的頭像 發(fā)表于 04-13 09:10 ?261次閱讀

    深入解析LTC1099:高速8位A/D轉換器的卓越性能與應用

    深入解析LTC1099:高速8位A/D轉換器的卓越性能與應用 在電子設計領域,A/D轉換器扮演著至關重要的角色,它是連接模擬世界和數字世界的橋梁。今天,我們將深入探討Linear
    的頭像 發(fā)表于 04-10 10:25 ?139次閱讀

    振弦信號轉換器 多輸出與導軌安裝

    轉換器
    穩(wěn)控自動化
    發(fā)布于 :2026年02月05日 14:49:18

    ADL5304高速對數轉換器:設計與應用指南

    ADL5304高速對數轉換器:設計與應用指南 在電子設計領域,對數轉換器是一種關鍵的器件,它能夠將輸入信號進行對數轉換,廣泛應用于光功率測量、寬帶基帶對數壓縮等領域。今天,我們就來深入
    的頭像 發(fā)表于 01-15 11:35 ?618次閱讀

    高速單電源比較AD8611/AD8612:開啟高速電路設計新境界

    高速單電源比較AD8611/AD8612:開啟高速電路設計新境界 在電子工程師的世界里,高速、高效、穩(wěn)定的
    的頭像 發(fā)表于 01-07 11:40 ?610次閱讀

    DC-DC轉換器中開關噪聲的產生原理和抑制對策

    布線之間會產生串擾,進而引發(fā)感應噪聲。本文以DC-DC轉換器為例,詳細闡述開關噪聲的產生原理、電子電路設計中開關噪聲對電磁兼容性(EMC)等方面的影響,以及針對這些問題的有效解決方案。
    的頭像 發(fā)表于 12-28 16:05 ?4956次閱讀
    DC-DC<b class='flag-5'>轉換器</b>中開關噪聲的產生原理和抑制對策

    探索ADS900:高速10位模數轉換器的卓越性能與應用

    )的ADS900,一款具有高采樣速率和出色性能的10位模數轉換器。 文件下載: ads900.pdf 一、ADS900概述 ADS900屬于Burr - Brown產品線,是一款高速流水線式模數轉換器。它在設計上集成了高帶寬采樣
    的頭像 發(fā)表于 12-10 10:00 ?685次閱讀

    降壓轉換器PCB布局技術

    電子發(fā)燒友網站提供《降壓轉換器PCB布局技術.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 11-21 16:32 ?0次下載

    高速數字電路設計與安裝技巧

    內容簡介: 詳細介紹印制電路板的高速化與頻率特性,高速化多層印制電路板的靈活運用方法,時鐘信號線的傳輸延遲主要原因.高速數字
    發(fā)表于 09-06 15:21

    一文詳解高速模數轉換器的奈奎斯特規(guī)則

    本期,為大家?guī)淼氖恰对?b class='flag-5'>高速轉換器的奈奎斯特孔附近進行采樣》,將介紹適用于超級奈奎斯特采樣的高速模數轉換器 (ADC) 奈奎斯特規(guī)則,如何使用抽取來協助頻率規(guī)劃,以及如何在設計和開發(fā)階
    的頭像 發(fā)表于 08-04 09:54 ?2517次閱讀
    一文詳解<b class='flag-5'>高速</b>模數<b class='flag-5'>轉換器</b>的奈奎斯特規(guī)則

    高速過電流檢測電路設計

    高速過電流檢測電路設計
    的頭像 發(fā)表于 06-06 18:16 ?968次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b>過電流檢測<b class='flag-5'>電路設計</b>

    高速PCB布局/布線的原則

    目錄:一、布線的一般原則1、PCB板知識2、5-5原則3、20H原則4、3W/4W/10W原則(W:Width)5、重疊電源與地線層規(guī)則6、1/4波長規(guī)則7、芯片引腳布線二、信號走線下方添加公共接地
    的頭像 發(fā)表于 05-28 19:34 ?2707次閱讀
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>布局/<b class='flag-5'>布線</b>的原則

    高層數層疊結構PCB布線策略

    高層數 PCB布線策略豐富多樣,具體取決于 PCB 的功能。這類電路板可能涉及多種不同類型的信號,從低速數字接口到具有不同信號完整性要求的多個
    的頭像 發(fā)表于 05-07 14:50 ?1875次閱讀
    高層數層疊結構<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>布線</b>策略
    南岸区| 潼南县| 类乌齐县| 定南县| 苍南县| 桑日县| 永顺县| 隆安县| 乾安县| 白山市| 汉沽区| 万安县| 漯河市| 锦屏县| 彩票| 江口县| 钟祥市| 渝北区| 奎屯市| 霍州市| 苍溪县| 许昌县| 罗山县| 沂南县| 商丘市| 南昌市| 蕉岭县| 开平市| 竹北市| 绥中县| 惠水县| 厦门市| 华阴市| 日喀则市| 当雄县| 临夏县| 巍山| 鹿邑县| 周宁县| 峨边| 阿拉善左旗|