電路設計中的細節(jié)分享
電路設計中的細節(jié):發(fā)現(xiàn)這些細節(jié),拯救電路,很多工程師在完成一個項目后,發(fā)現(xiàn)整個項目大部分的時間都花在“調(diào)試檢測電路整改電路”這個階段,也正是這個階段,很多項目沒有辦法進行下去,停滯在那邊。想要快速完成項目,擺脫實驗調(diào)試時的煩悶,苦惱不知道問題出在哪里,快點了解下面這些電路設計中的細節(jié)吧!
電路設計中的細節(jié)解析:
1.為了獲得具有良好穩(wěn)定性的反饋電路,通常要求在反饋環(huán)外面使用一個小電阻或扼流圈給容性負載提供一個緩沖。
2.積分反饋電路通常需要一個小電阻(約560歐)與每個大于10pF的積分電容串聯(lián)。
3.在反饋環(huán)外不要使用主動電路進行濾波或控制EMC的RF帶寬,而只能使用被動元件(最好為RC電路)。僅僅在運放的開環(huán)增益比閉環(huán)增益大的頻率下,積分反饋方法才有效。在更高的頻率下,積分電路不能控制頻率響應。
4.為了獲得一個穩(wěn)定的線性電路,所有連接必須使用被動濾波器或其他抑制方法(如光電隔離)進行保護。
5.使用EMC濾波器,并且與IC相關的濾波器都應該和本地的0V參考平面連接。
6.在外部電纜的連接處應該放置輸入輸出濾波器,任何在沒有屏蔽系統(tǒng)內(nèi)部的導線連接處都需要濾波,因為存在天線效應。另外,在具有數(shù)字信號處理或開關模式的變換器的屏蔽系統(tǒng)內(nèi)部的導線連接處也需要濾波。
7.在模擬IC的電源和地參考引腳需要高質(zhì)量的RF去耦,這一點與數(shù)字IC一樣。但是模擬IC通常需要低頻的電源去耦,因為模擬元件的電源噪聲抑制比(PSRR)在高于1KHz后增加很少。
在每個運放、比較器和數(shù)據(jù)轉換器的模擬電源走線上都應該使用RC或LC濾波。電源濾波器的拐角頻率應該對器件的PSRR拐角頻率和斜率進行補償,從而在整個工作頻率范圍內(nèi)獲得所期望的PSRR。
8.對于高速模擬信號,根據(jù)其連接長度和通信的最高頻率,傳輸線技術是必需的。即使是低頻信號,使用傳輸線技術也可以改善其抗干擾性,但是沒有正確匹配的傳輸線將會產(chǎn)生天線效應。
9.避免使用高阻抗的輸入或輸出,它們對于電場是非常敏感的。
10.由于大部分的輻射是由共模電壓和電流產(chǎn)生的,并且因為大部分環(huán)境的電磁干擾都是共模問題產(chǎn)生的,因此在模擬電路中使用平衡的發(fā)送和接收(差分模式)技術將具有很好的 EMC效果,而且可以減少串擾。
平衡電路(差分電路)驅(qū)動不會使用0V參考系統(tǒng)作為返回電流回路,因此可以避免大的電流環(huán)路,從而減少RF輻射。
11.比較器必須具有滯后(正反饋),以防止因為噪聲和干擾而產(chǎn)生的錯誤的輸出變換,也可以防止在斷路點產(chǎn)生振蕩。不要使用比需要速度更快的比較器(將dV/dt保持在滿足要求的范圍內(nèi),盡可能低)。
12.有些模擬IC本身對射頻場特別敏感,因此常常需要使用一個安裝在PCB上,并且與 PCB的地平面相連接的小金屬屏蔽盒,對這樣的模擬元件進行屏蔽。
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