时域反射仪的硬件设计与实现----关键电路设计(四)

备置低,LM27313进入关闭状态。
在对上述开关电源做PCB设计时,必须仔细安排PCB的布局,所有的元件必须紧靠开关电源芯片,同时要保证通路在输入与输出之间;输入电容和输出电容尽可能短的接地,并靠近相应的引脚;反馈控制电阻也要靠近开关电源;采用大面积接地连接电源芯片接地引脚以及各去藕电容接地端。
3.4.3开关机控制
电路开关控制电路对于手持式产品十分重要,因为要做到开关具有防反跳以及识别错误按键的能力。传统的防反跳开关设计采用的是分立逻辑器件、触发器、电阻器和电容器,其它设计还采用了一个板载微处理器和分立式比较器,它们将连续消耗电池能量,对于高电压多节电池应用,还需要用一个高电压LDO来驱动低电压器件。所有这些额外的电路不仅增加了所需要的板级空间和设计复杂性,而且在设备关断情况下仍将消耗电池电量。为此本设计选用了一款专门用在手持式产品中的按钮接通/关断控制器LTC2950,该开关控制器具有以下优点:
具有可调型按钮接通/关断定时器
低电源电流:6uA
宽工作电压范围:3V-26V
EN输出提供了DC/DC转换器的控制
简单的接口提供了适度的微处理器停机
采用8引脚3mm*2mm DFN超小封装
以上几点优良特性,恰好满足了本设计的需要,可以利用接通和关断防反跳时间来消除对关机按钮的误操作;利用EN端来控制电源部分的几个DC/DC转换器的关闭与打开;通过与处理器的连接,通知处理器在设定时间内完成相应操作,如保存当前设置及状态。开关控制具体电路如图4-39所示。

在上图中,按钮输入经过了一个简单的R-C滤波电路,用来防止噪声祸合到控制器件内部,是因为如果开关按钮与控制器的

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