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          電子工程師在其設(shè)計(jì)中所面臨的難題

          作者: 時(shí)間:2011-02-17 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          EMI / 抗干擾設(shè)計(jì)

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179789.htm

          EMI 是當(dāng)今許多設(shè)計(jì)人員所面臨的一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。如果不能順利通過 EMI 測(cè)試,則將導(dǎo)致項(xiàng)目成本顯著增加和進(jìn)度遲緩,因此高水平的工程師會(huì)在設(shè)計(jì)的早期尋求減低 EMI 的方法。因?yàn)殚_關(guān)穩(wěn)壓器具有高能量效率,所以越來越多人采用,對(duì)EMI 的影響也在加重。一種能有助于抑制與開關(guān)電源相關(guān)之 EMI 的簡(jiǎn)單方式是采用一個(gè)多相擴(kuò)頻時(shí)鐘。使用諸如 LTC6909 等器件至少能夠以三種方式提供幫助。首先,硅振蕩器 (例如:LTC6909) 可用于將穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率和最終的基本 EMI 頻率設(shè)定在某個(gè)敏感的頻段之外。其次,LTC6909 的多個(gè)輸出相位可用于在不同的相位對(duì)不同的穩(wěn)壓器進(jìn)行開關(guān)操作,因而降低了會(huì)產(chǎn)生 EMI 的峰值開關(guān)電流。諸如 LTC6909 等產(chǎn)品所提供的第三種改善是運(yùn)用擴(kuò)頻調(diào)頻技術(shù) (SSFM) 將開關(guān)電流散布于時(shí)域之中。此項(xiàng)技術(shù)不允許輻射能量在任何接收器的頻段內(nèi)長時(shí)間地停留,從而改善了 EMI。

          低噪聲電路設(shè)計(jì)

          噪聲是高準(zhǔn)確度系統(tǒng)的大敵。同時(shí),它也是一個(gè)涉及范圍很大的話題。這里我并不打算詳細(xì)地闡述這一話題,而是就電子電路中的噪聲舉三個(gè)例子,并說明新產(chǎn)品是如何能夠有助于盡量抑制這些噪聲。如需全面了解電壓噪聲、電流噪聲、電阻器噪聲及其在放大器電路中的關(guān)系,請(qǐng)登錄凌力爾特公司的網(wǎng)站查閱設(shè)計(jì)要點(diǎn) 355 (Design Note 355)。

          1. 高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電路中的放大器噪聲

          在模數(shù)轉(zhuǎn)換電路中,假如選擇了一個(gè)具有足夠高分辨率的 ADC,則量化噪聲將不再是主導(dǎo)因素。設(shè)計(jì)人員因而可把其注意力轉(zhuǎn)移至其他的噪聲源,包括放大器噪聲、電壓基準(zhǔn)噪聲和時(shí)鐘相位噪聲等,所有這些噪聲源均會(huì)限制總體系統(tǒng)準(zhǔn)確度。當(dāng)選擇放大器時(shí),頻率范圍是重要因素。在 1/f 噪聲轉(zhuǎn)折頻率以上,寬帶電壓噪聲以 nV/√Hz 為度量單位。帶寬越寬,則噪聲越大,因此利用無源或低噪聲有源濾波器對(duì)信號(hào)實(shí)施濾波處理是低噪聲設(shè)計(jì)的一個(gè)重要組成部分。實(shí)際上說來,放大器的噪聲設(shè)定了最小可分辨信號(hào),而失真則決定了可以準(zhǔn)確測(cè)量的最大信號(hào)幅度。噪聲與失真一起確定了動(dòng)態(tài)范圍。所以,對(duì)于高分辨率 ADC 應(yīng)用而言,選擇一款低噪聲和低失真的 ADC 驅(qū)動(dòng)器至關(guān)緊要。LTC6409 就是這樣的一個(gè)產(chǎn)品實(shí)例,該器件具有 1.1nV/√Hz 的寬帶電壓噪聲。再加上在 100MHz 的 88dB 無寄生動(dòng)態(tài)范圍SFDR,可提供適合高速 14 位 ADC 的寬動(dòng)態(tài)范圍驅(qū)動(dòng)能力。例如:當(dāng)以一個(gè) 150Msps 的采樣速率向 14 位 LTC2262-14 提供一個(gè) DC 耦合單端 70MHz 驅(qū)動(dòng)輸入時(shí),所產(chǎn)生的 SNR 和 SFDR 分別為 71.1dB 和 81.6dB。

          2. 電壓基準(zhǔn)噪聲

          在儀表系統(tǒng)中,分辨率和準(zhǔn)確度方面的限制因素常常是電壓基準(zhǔn)穩(wěn)定性和噪聲。近來,有兩個(gè)因素使電壓基準(zhǔn)噪聲變得更加重要了。第一個(gè)因素是系統(tǒng)電源電壓呈日漸降低之勢(shì)。在較低的工作電壓條件下,噪聲層變得更為明顯。第二個(gè)因素是,隨著具有高初始準(zhǔn)確度和低漂移特性的新型基準(zhǔn)面市、以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員能夠更加容易地對(duì)系統(tǒng)因素進(jìn)行校準(zhǔn),基準(zhǔn)穩(wěn)定性問題已經(jīng)變得不那么棘手了。然而,噪聲是無法予以校準(zhǔn)的。為了幫助設(shè)計(jì)人員滿足那些采用較低電源電壓系統(tǒng)的苛刻要求,凌力爾特公司推出了具無與倫比的 0.25ppm 峰至峰噪聲水平的 LT6655。LT6655 可提供 7 種輸出電壓選項(xiàng) (從 1.25V 至 5V),是儀表及測(cè)試設(shè)備所需的高分辨率 ADC 和 DAC 的理想同伴芯片。該器件的寬工作溫度范圍和卓越的穩(wěn)定性使其成為汽車及其他嚴(yán)酷環(huán)境中的絕佳選擇。

          3. 電機(jī)控制電流測(cè)量中的共模噪聲

          用于閉環(huán) PWM控制的準(zhǔn)確電流測(cè)量 (例如:監(jiān)視 H 橋電機(jī)所需的電流測(cè)量) 是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的工作。人們優(yōu)選的方法通常是采用一個(gè)與電機(jī)相串聯(lián)的并聯(lián)電阻器。當(dāng)開關(guān)斷開和閉合時(shí),共模電壓會(huì)非常突然地從一個(gè)電平變至另一個(gè)電平,并伴隨有由于流過電機(jī)的電流發(fā)生變化所導(dǎo)致的大反饋電壓 (L di/dt),因而使情況更加復(fù)雜。應(yīng)對(duì)這種共模噪聲的方法之一是對(duì)電流測(cè)量進(jìn)行同步處理,以使測(cè)量在電路實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定之后進(jìn)行。但在實(shí)際操作中這種做法會(huì)很難實(shí)施。諸如 LT1999 等新產(chǎn)品簡(jiǎn)化了這一測(cè)量難題。LT1999 具有一個(gè) 96dB (在 DC) 和 80dB (在 100kHz) 的輸入共模抑制比。其階躍響應(yīng)為 1μs,而帶寬為 2MHz。這款器件專為嚴(yán)苛環(huán)境而設(shè)計(jì),擁有高 ESD 耐受能力、低 EMI 敏感性和 一個(gè) -55°C 至 150°C 的規(guī)定工作溫度范圍,從而使其非常適合于汽車及工業(yè)應(yīng)用。

          放大電路

          運(yùn)算放大器是極為通用的單元式部件,可用于信號(hào)的放大和調(diào)理。但是,由于我們生活在現(xiàn)實(shí)世界之中,因此并不存在諸如“理想運(yùn)算放大器”之類的東西。設(shè)計(jì)人員必須了解其設(shè)計(jì)目標(biāo),并選擇一款具有期望規(guī)格組合 (使其能夠滿足這些目標(biāo)) 的放大器。對(duì)于很多應(yīng)用而言,一個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì)就是“以更少組件處理更多工作”。在電子系統(tǒng)中,這通常意味著比先前產(chǎn)品更快的速度、更高的準(zhǔn)確度和更低的功耗。LTC6252 / 3 / 4、LTC624 / 5 / 6 和 LTC6255 / 6 / 7 系列運(yùn)算放大器提供了一種新的速度-功率效率水平,并保持了低噪聲和高準(zhǔn)確度。這些產(chǎn)品運(yùn)用了一種先進(jìn)的 SiGe 工藝,以實(shí)現(xiàn)以下的優(yōu)異性能:LTC6252 具有 20MHz GBW 和僅 3.5mA 的消耗電流,LTC6246 擁有 180MHz 帶寬且消耗電流僅為 1mA,而 LTC6255 則具備 6.5MHz GBW 和區(qū)區(qū) 65μA 的消耗電流。這些產(chǎn)品還可提供纖巧型封裝,并在 -40°C 至 125°C 的溫度范圍內(nèi)擁有絕佳的 AC 和 DC 規(guī)格指標(biāo),從而使設(shè)計(jì)人員能夠以低功耗來實(shí)現(xiàn)優(yōu)越的性能。



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