数字系统的电源去耦设计

最新更新时间:2011-12-21来源: chinaaet关键字:数字系统  电源  去耦设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

工程师们在设计PCB电源分配系统的时候,首先把整个设计分成四个部分:电源(电池、转换器或者整流器)、PCB、电路板去耦电容和芯片去耦电容。本文将主要关注PCB和芯片去耦电容。电路板去耦电容通常很大,大约是10mF或者更大,而且主要用于特定场合中。

设计一个去耦电容包括两步。首先,整流器根据电气计算电容值,然后将电容放置在PCB上。确切地讲,电容放在离数字芯片多远的地方合适?但人们常常忽略了PCB本身就是去耦设计的一部分。本文将讨论在哪里电路板适合去耦设计。

去耦需求

基本上,电源通过一根导线向数字芯片提供能量。这个电源有可能离芯片比较“远”。电源线为5 英寸长的16 AWG的电线和4英寸长的20mil的走线并不少见。这些导线具有电阻、电容和感应,这些都影响能量的传送。电感和导线的长度成正比,是产生大多数质量问题的原因。

走线需要着重考虑,因为它决定了总的电感和电流流动的环路环路。这个环路环路能够而且很可能会辐射电磁干扰(EMI)。

在芯片的旁边放置一个小电源(比如电容),能让电容到芯片Vcc管脚之间的走线长度最小,从而减少环路面积。这能尽量减少由导线电感引起的电压降问题。由于回路环路减小了,所以EMI也减小了。

直接把数字芯片U1连接到电源上意味着可能需要几英寸的走线。可以将具有寄生电感L2和R2的电容C1插入到电路中离芯片比较近的地方,距离小于1英寸(图1)。L3是C1 和 U1之间的导线电感。L1 和 R1是从电源到电容之间导线的寄生参数。

 
这样,可将走线长度减小到mil量级,将导线阻抗减小到可以应用的程度。C2在这里非常重要,它决定电源必须供给多少电流。C2代表了U1的内部负载和U1必须驱动的外部负载。当S1关闭时,这些负载连接到电源,并马上需要电流。

电感是电源和开关之间阻抗的主要来源。例如,对于10mil宽度的走线,电阻、电容和电感分别大约是0.02Ω/in,2 pF/in和20nH/in。这些是用于PCB板的走线(微带线和带状线)和导线的典型数据。当频率大约高于100 kHz时,感抗jΩl是主要阻抗。

因此,增加C1具有两个作用。一是它将减少开关期间,电源和芯片之间的导向电感。这将保护V1(也就是到U1上的Vcc) 不会减小到低于进行正确电路操作的所需电压值。另外,它可减小高频电流流动的环路面积以及相应的EMI。

因此,电容将V1保持住,但需要将V1保持多高呢?这个问题主要集中在器件的噪声裕量,例如最小的电压噪声裕量VNmmin,这个噪声裕量可以存在,并仍允许正确的电路运行。(这有点难以计算,因为实际值依赖于半导体的噪声裕量,近似和电源电压成正比。)根据图1,正确的工作运行意味需要满足下面条件:

VNmmin ≥ VPS ?D VZmax (1)

在该图中,VZmax完全落在L3上。

电流I也需要考虑。简单讲,这是数字输入所需要的电流,设计工程师必须确保它的供应。因为它是所需的最大电流,Imax,因此电源和开关之间的最大阻抗Zmax不会大于:

|Zmax|≥(VZmax/Imax) (2)

从电源到芯片的线路是5英寸长的16-AWG导线和4 英寸长、20mil宽的走线,它将提供100nH的电感。在某些频率f上,感抗将大于所能容忍的Zmax。这个频率将通过变换电感的阻抗方程得到:

fmax = |Zmax|/2πL (3)

在这个频率之上,C1不能提供足够的电压来满足器件所需的噪声裕量,信息也无法成功地传输。

关键字:数字系统  电源  去耦设计 编辑:探路者 引用地址:数字系统的电源去耦设计

上一篇:光电耦合器在数字开关电源中的应用
下一篇:笔记本电脑无线电源的DIY制作

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15

数字化医院智能决策系统的主题分析与实现
1.前言 目前,全球每天产生高达100,000T字节源自医疗信息(2010年)的数据,且在近几年来的所有数据中就有90%的数据是在过去两年间产生的。我国信息化医院的建设从80年代初期起步,经过了近30年的发展已经日趋成熟,医院系统的数据库中都存有大量的数据。在数据量爆炸式增长的今天,如何管理这些历史数据,让信息发挥最大作用、并易于理解和处理为决策者提供有价值的信息服务,就变得尤为重要。这信息服务中需要满足医院不但要知道过去发生的事情,还要知道现在发生什么,未来可能会发生什么,以及应采取哪些措施的各种信息需求。 通过数据仓库技术,可以实现对医院数据的整合,为决策者提供决策的数据基础。目前,我国医院的数字化平台都是
[医疗电子]
<font color='red'>数字</font>化医院智能决策<font color='red'>系统</font>的主题分析与实现
使用TOP257EN的35 W LCD显示器电源的电路设计
设计特色 元件数量少,效率高 能在50 °C的环境温度下提供35 W的功率 EcoSmart®多模式控制技术满足能效标准 输入功率 1 W时,待机输出功率为0.55 W 在230 V交流输入时的空载功耗小于200 mW 满载时效率大于82% 采用全新薄型eSIP-7C高功率封装,可降低器件高度和PCB面积 132 kHz开关频率可降低电源磁芯材料的尺寸和成本 集成的安全及可靠性能 精确的、自动恢复且具有迟滞特性的过热关断功能使PCB板 的温度在任何条件下均维持在安全范围内 在输出短路及反馈环路开环时进入到自动重启动保护状态 输出过压保护(OVP)可针对锁存或自动恢复进行配置 输出欠压(UV)保护可以防止通电/断电时输出的不良波动
[电源管理]
使用TOP257EN的35 W LCD显示器<font color='red'>电源</font>的电路<font color='red'>设计</font>
程控开关稳压电源设计
    引言     开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。开关电源高频化、模块化和智能化是其发展方向。其中,步进可调、实时显示是开关电源智能化研究方向之一。本文设计了一种开关电源方案,其技术指标为:输出电压30V至36V可调,最大输出电流2A,有过流保护功能,能对输出电压进行键盘设定和步进调整、步进值1V,并能实时显示输出电压和电流的开关稳压电源。     方案论证与比较     主控CPU的选择     方案一:采用AT89S51单片机进行控制。51单片机外接A/D和D/A比较简单,但是由于51单
[电源管理]
程控开关稳压<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>设计</font>
动态电源管理,实现更快速、更高效的电池充电
引言     随着对于新兴便携式设备(例如:平板电脑和智能电话等)需求的快速增长,在如何提高电池供电型系统性能方面出现了许多新的挑战。电池管理系统必须能够智能地支持不同类型的适配器和电池化学成份,并且必须拥有高效的快速充电能力。与此同时,提供良好的用户体验也非常重要,例如:系统瞬间开启、更长的电池使用时间以及快速充电等。本文将讨论如何通过动态电源管理(DPM)实现快速电池充电和提高电池充电性能。DPM帮助避免系统崩溃,并可最大化适配器的可用功率。它可以基于输入电流或者输入电压,或者与电池补充供电模式一起组合使用。本文还会介绍一些延迟电池使用时间的重要设计考虑。     锂离子(Li-Ion)电池对于便携式设备不断增长的电力需求来
[电源管理]
动态<font color='red'>电源</font>管理,实现更快速、更高效的电池充电
采用虚拟仪器和高速数字化仪实现的数据采集系统
传统数据采集系统一般由单片机与硬件采集电路或数据采集卡配置计算机组成。这种数据采集系统存在开发难度大、可移植性差、数据采集效率低、实时存储容量小等缺点。其存储容量取决于数据采集卡的板载内存的大小,一般只有8 MB或12 MB,而现代工程运用中的数据采集系统需具有很高的采样速率,完成海量数据的实时存储。针对传统数据采集系统存在的不足,这里采用虚拟仪器(LabVIEW)和高速数字化仪NI PCI-5124设计一种可以长时间连续采集、实时存储的数据采集系统。 本系统只使用PC机、数据采集卡以及编程语言即可在Windows操作系统下实现对数据的采集、存储、处理,开发成本低,通讯能力强,易于使用。系统改善了传统数据采集系统的存储量小、采
[测试测量]
采用虚拟仪器和高速<font color='red'>数字</font>化仪实现的数据采集<font color='red'>系统</font>
为Type-C连接器传输开发优化的电源适配器
作者:安森美半导体战略营销总监Yong Ang 通用串行总线(USB)规格的最新迭代版本USB 3.1第2代有望改变IT、消费、工业及通用嵌入式电子设备交换数据和供电的方式。再加之Type-C连接器,它就能够替代许多其它形式的有线连接,而且它已经在便携式消费设备领域呈现迅速增长之趋。 这可能与该规格的供电(PD)方面最为相关。随着Type-C连接器用于更多设备,用户对供电潜能的意识也将会增加。 短期内,预计USB-PD将在离线电源适配器中得以实施,且最有可能用于高端笔记本电脑,这也符合提供更高电源转换能效的趋势。预计至2020年,约半数笔记本电脑适配器都将采用USB-PD。制造商还希望能够优化电器的电源适配器,这可能意味着输出功率
[电源管理]
为Type-C连接器传输开发优化的<font color='red'>电源</font>适配器
凌力尔特LTC4088 - 高效率的电池充电器/USB电源管理器
  特点   开关稳压器可充分利用取自 USB 端口的有限功率来给电池充电及为应用供电   180mΩ 内部理想二极管和任选的外部理想二极管控制器可在输入功率有限或不可用的情况下无缝地提供低损耗电源路径 (PowerPathTM)   全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器   VBUS 工作范围:4.25V 至 5.5V (7V 绝对最大值 ―― 瞬态)   1.2A 最大输入电流限值   1.5A 最大充电电流和热限制   电池跟踪 (Bat-TrackTM) 自适应输出控制   转换速率控制可降低开关 EMI   扁平 (仅高 0.75mm) 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装   典型应用         
[电源管理]
凌力尔特LTC4088 - 高效率的电池充电器/USB<font color='red'>电源</font>管理器
ARM推Android开发工具 欲提升电源效率
据Engadget报道,因Android设备多半采用ARM芯片,为解决电池耗电问题,ARM亲历亲为,推出Android开发工具包。 随着Development Studio 5 Community Edition的发布,该公司已扩大其开发套件的范围,不只针对Linux,也针对谷歌基于Linux的移动操作系统Android。DS - 5不仅优化应用程序的性能,也对电池效率做了很大改进;使用ARM芯片运行Android,尽量提升电池使用时间。 ARM声称DS-5生成的代码比Java快四倍,且集成了标准的Android SDK以及EclipseIDE。
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved