- 布线策略通常作为经验准则向大家介绍,因为很难在实验室环境中测试出产品的最终成功与否。因此,尽管数字和模拟电路的布线策略存在相似之处,还是要认识到并认真对待其布线策略的差别。 模拟和数字布线策略的相似之处 旁路或去耦电容 在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10uF。 这些电容的位置如图1所示。电容取值范围为推荐值的1/10至10倍之间。但引脚须较短,且要尽量靠近器件(对于0
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数字布线 去耦电容
- 最近工作重心由软件渐渐向硬件偏移,画pcb ,PCB 我是不感兴趣的只当复习玩玩,无聊画板之余研究一下原理图硬件电路设计才真正接受画板工作的原因(因为硬件到现在还是我的“硬伤”)..... 今天在看CAN总线资料时突然看到can原理图TJA1050 CAN收发器 电源管脚 外接电源时节了一个电容到地,突然想起昨天同事顺子跟我说 布线时电源要先连接电容再接到芯片电源管脚那时不知所云,但是今天又遇到所以便开始了我的“瞎琢磨”.... &nbs
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旁路电容 去耦电容
- 以前谈到电源去耦,我警告过糟糕的去耦会增加放大器的失真。一位读者问了一个有趣的问题,去耦电容的接地脚应该在哪里接地才能消除这个问题呢? 这个问题升级到关于正确接地的技术。题目太大了,不过我也许能够提供一些启发性的例子。 Figure 1是反向放大电路与同相放大电路及其杂散接地寄生电阻和电感(用红色标出)。节点A、B、C是理想地。但如果电流流过接地的寄生阻抗,这些节点将形成不同的电位。这些寄生的阻抗会使得对地失真电流影响到输入信号。 问题是“去耦电容的接地端应
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去耦电容
- 为了保证高频输入和输出。(这不是说电容能跳Hokey Cokey1。) 每个集成电路(IC)都必须使用电容将各电源引脚连接到器件上的地,原因有二:防止噪声影响其本身的性能,以及防止它传输噪声而影响其它电路的性能。 电力线就像天线一样,可能会拾取其它地方的高频(HF)噪声,然后通过电场、磁场、电磁场和直接传导等方式耦合到系统中。电源端的高频噪声会影响许多电路的性能,因此,必须将IC电源上存在的任何高频噪声短接到地。为实现噪声短接,我们不能使用导体,因为它会造成直流短路,烧毁保险丝,但可以使用电容(通
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IC 去耦电容
- 1.关于去耦电容蓄能作用的理解
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z
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滤波电容 去耦电容
- 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,注意采用正确的方法。
A、地线设计
在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子设备中地线结构大致有系统地、机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地)和模拟地等。在地线设
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EMC 去耦电容
- 在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这 样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整 性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电源系 统。例如,地反弹噪声太大、去耦电容的设计不合适、回路影响很严重、多电源/地平面的分割不好、地
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PCB 去耦电容
- 去耦电容器的作用你知道吗?在众多电路设计的应用中都会用到去耦电容器,但设计者也往往嫌麻烦而省略了去耦电容器的使用。不要小看去耦电容器的使用,它的作用也是不容置疑的。
什么时候要用去耦电容器?它的作用到底是什么?下面我们将考证在不使用去耦器件时会出现什么问题。
图1:采用去耦和不采用去耦的缓冲电路(测量结果)
图1为带去耦电容器和不带去耦电容器(C1和C2)情况下用于驱动R-C负载的缓冲电路。我们注意到,在不使用去耦电容器的情况下,电路的输出信号包含高频(3
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去耦电容 缓冲电路 PCB
- 我们一直在强调基础的重要性,现如今的电子工程师,其实是代码工程师,对于一些基本的模拟电路基础已经遗忘了,或者根本没有弄清楚,高屋建瓴不可取,扎实的理论功底是十分重要的。 先来说说一些基本的概念,导体、半导体、绝缘体、电介质。 什么是导体呢?并不是能导电的物体叫导体,不能导电的物体叫绝缘体,导体是善于导电的物体,即是能够让电流通过材料;那为什么金属善于导电呢?在金属中,部分电子可以脱离原子核的束缚,而在金属内部自由移动,这种电子叫做自由电子。当电子处于外部电场中时,受到电场力的作用,会产生定向移动,
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模拟电路 元件 去耦电容
- 汽车上的干扰源汽车电系上的负载多种多样,既有小阻抗、大电流的阻性感性负载,也有小电流、高电压的...
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发射源 去耦电容 EMS
- 由于电源分配网络PDN布局寄生电感的影响,变化的驱动电流会引起电源电压的瞬态变化。该电压变化一方面干扰其...
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电源分配网络 去耦电容 并联谐振
- 滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 去耦电容用在放大电路中不需要交流的 ...
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滤波电容 去耦电容 旁路电容
- 依据市场研究机构iSuppli公司的一份Blackberry Torch拆解分析报告,Motion公司新推出的Blackberry Torch使用了由CSR、Synaptics、三星电子和Sandisk Corp等公司制造的元器件,这款手机的总材料成本为171.05美元。
iSuppli在拆解报告中指出,在Blackberry Torch中还发现了Marvell Technology的集成基带芯片、一个由Analog Devices公司生产的三轴加速计、英飞凌的PMB5701三波段射频收发器、瑞
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去耦电容 瑞士散热 索泰GT240
- 本应用文档从元件选择、电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计。本文从...
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电磁兼容 去耦电容 电磁干扰
- 看了很多关于旁路电容和去藕电容的文章,有代表性的如下:退耦电容的选择和应用十说电容...
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旁路 去耦电容
去耦电容介绍
什么是去耦电容
1,耦合,有联系的意思。
2,耦合元件,尤其是指使输入输出产生联系的元件。
3,去耦合元件,指消除信号联系的元件。
4,去耦合电容简称去耦电容。
5,例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算 [
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