地线上不必要的电压为什么会出现地弹

最新更新时间:2011-01-30来源: 互联网关键字:地弹 手机看文章 扫描二维码
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图2.16描绘了一个理想逻辑器件管芯引线连接的四引脚双列直插式封装器件。包含一个发送电路和一个电路。发送电路是推拉输出电路,而事实上任何构造的电路在高速情况下都同样会出现这一问题。

假定输出驱动器的开关B刚刚关闭,负载电容C对地放电。随着电容的下降,它积累的电荷向地,在接地回路上形成一个大的电流浪涌,图中标为:I放电。

随着放电电流建立然后衰减,这一电流变化通过接地引脚的电感起作用,在器件外的系统地平面与封装内的地之间感应产生了一个电压VGND。这个电压的值等于:

由于输出转换而引起的内部参考地电位漂移称为“地弹”

与满幅值的输出电压相比,地弹电压VGND通常很小。它不会严重地削弱发送信号,但严重干扰了接收。

再来考虑同一管芯内的接收器电路部分。接收器把输入电压VM与它本地的内部参考地进行差分比较。这个差分运算在图2.16中可以看成连接到VIN的正输入减去连接内部地的负输入。因为内部的地携带了VGND噪声脉冲,从输入电路看到的实际电压差等于:

因为输入电路对它的正和负输入之间的差值做出了响应,它无法知道噪声脉冲VGND是被加到负输入,还是从正输入减去。换句话说,从输入电路看来,VGND脉冲就像是直接叠加在输入信号上的噪声。

如果同一芯片上到N个容性负载相应的N路输出同时转换,会得到N倍的地电流,于是脉冲VGND的增大也接近N倍。

地弹电压与经过地线引脚的电流变化率成正比。当驱动容性负载的时候,我们期望变化率看起来像电压的二阶导数一样。参考图2.14,电压的二阶导数是一个双峰波形,首先向上隆起,然后向下凹陷。

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如何影响电路
图2.17说明了地弹的情形。设想一个TTL D型八触发器,由单一时钟输入,驱动一组32个存储器的芯片组,以每条输入线5PF计算,每条地址线的负载为160PF。 假设进入D触发器输入点的数据建立时间较长而保持时间较短,图2.17中出现的数据为3NS建立时间的1NS保持时间。设定这个时序符合我们的TTL八触发器的要求。 在时钟边沿A,这个触发器锁存了数据码字FF。在时钟边沿B,触发器锁存的数据码字为00。在这两种情况下,该触发器3NS的传播延迟都长于所需的保持时间。 在C时刻,使输入数据变化为任意码字XX。C时刻紧接在时钟脉冲B之后1NS。此记得触发器的内部已尼锁存为00码字,但是Q输出端尚未从FF转变到00。 图
[模拟电子]
大小的测量
让我们通过一个具体例子来看看地弹脉冲到底会有多大。 例:地弹的测量 为了这一测量我们将使用一个四触发器,通过配置,使它输出中的3个处于触发状态,而第4个输出固定保持为零。我们可以使3个有交输出中的任何一个都能够通过开关连接到20PF的负载。这个实验配置能分别显示出无负载和重负载的情况下的地弹。 因为非触发的第4个输出保持在逻辑LO状态,适合作为探测芯片内部的窗口,我们可以通过它测量内部的地电压。 图2.18描绘了这种结构。时钟和异步复位线交替地位置和复位三个有效输出,对于这个实验,我们使用74HC174触发器。 通过连接所有的3个负载,可以得到图2.19的波形。当Q输出跳变为HI。对于这个
[模拟电子]
<font color='red'>地</font><font color='red'>弹</font>大小的测量
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