当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读] 转换器在新设计型态改进下,大多模拟数字转换器多变成数字式。即使如此的改变,电路布线的设计并无改变,本文将介绍使用连续逼近缓存器型与Sigma-Delta型的模拟数字转换器之布线方式。最初模拟数字转换器在芯片中大

转换器在新设计型态改进下,大多模拟数字转换器多变成数字式。即使如此的改变,电路布线的设计并无改变,本文将介绍使用连续逼近缓存器型与Sigma-Delta型的模拟数字转换器之布线方式。

最初模拟数字转换器在芯片中大部份仍为模拟的电路组成。由于新设计型态的改进,慢速的模拟数字转换器大多变成数字式。即使在芯片中从模拟变成数字,电路板布线工作并没有改变。目前仍是如此,布线设计者在处理混合讯号电路时,想使布线成效良好,仍需基本的布线常识。本文将探讨使用连续逼近缓存器型(SAR)与Sigma-Delta型的模拟数字转换器之电路板布线方式。

连续逼近缓存器型转换器布线

SAR 模拟数字转换器之分辨率有 8 位、10 位、12 位、16 位,有时也有 18 位。起初,这些转换器之制造程序和结构,分别是双载子及 R-2R阶梯电阻网络。但最近这些组件已变成为使用电容充电分配技术的 CMOS 制造程序,这些转换器的系统布线方式,不会随这个转变而改变。除高分辨率组件外,布线的基本方式仍然不变。这些组件需要多加注意,以避免转换器串行或并列输出接口的数字回授。

就电路系统与芯片上不同的方块结构来*估,SAR 转换器显然是属于模拟装置。(图一)所示为 12 位CMOS SAR 转换器的方块图。

图注:本转换器使用充电分配至电容数组


图一 12 位CMOS SAR 模拟数字转换器的方块图

在本方块图中,取样/保持、比较器、大部份的数字模拟转换器及12位SAR都是模拟;其余电路部份是数字。结果,本转换器内之模拟电路耗用大部份的电源与电流,除数字模拟转换器与接口中发生的小量切换电流外,数字电路的消耗电流极少。

这类转换器具有数支接地与电源接脚。这些接脚名称经常被误解为可依其脚位名称来区别数字或模拟。但这些脚位名称并明确无表示,与系统和电路板连接之意义,它们是区别数字与模拟电流如何流出芯片。知道这项信息并了解芯片主要组成部份是模拟,让电源与接地线放在同一平面上,例如模拟面就变得有意义。

例如,10 位与 12 位转换器典型样本的脚位排列如(图二)所示。

图注: 不管分辨率高低,通常至少有两个接地连结:

AGND 与 DGND;此处图解的转换器为Microchip 的 MCP4008 与 MCP3001


图二 SAR 转换器

这些组件通常有两支接地脚从芯片拉出:AGND 与 DGND。电源只用一只脚位。进行这种芯片之电路板布线时,AGND 与 DGND 应连至模拟接地面;模拟与数字电源接脚也应连接至模拟电源层,或至少连接至模拟电源走线,加入适当的旁路电容且尽可能靠近接地与电源接脚端。这些组件如同 MCP3201只有一支接地脚及一支电源接脚的唯一原因,是因为包装脚数之限制。但是,若将数字与模拟接脚分开会使转换器得到良好的精确度与重现性。

所有转换器的电源布线方式是:连接所有接地、正与负电源接脚至模拟面。此外,连接与输入信号相关的「COM」或「IN」接脚时应尽可能靠近信号接地。

高分辨率的 SAR 转换器 (16 与 18 位转换器),需要考虑从安静之模拟转换器与电源层分离出数字噪声。当连接这些组件至微控制器时,应使用外部数字缓冲器以达到干净的操作环境;虽然这些类型的SAR转换器通常在数字输出端具有内部双缓冲器,外部缓冲器的使用进一步将转换器内的模拟电路与数字总线噪声隔离。对这种系统适当电源处理方式如(图三)所示。

图注: 使用高分辨率 SAR 模拟数字转换器,转换器电源与接地应连接至模拟面。模拟数字转换器的数字输出应有缓冲器,使用外部三态输出缓冲器。这些缓冲器隔开模拟面与数字面,并提供高驱动能力。


图三 使用高分辨率 SAR 模拟数字转换器,转换器电源与接地应连接至模拟面

精确的Sigma-Delta布线方式

精确的Sigma-Delta 型模拟数字转换器在芯片内绝大多数是数字。早期在制造出这种转换器时,使用者藉由电路板铜箔面将数字噪声与模拟噪声分开。SAR 模拟数字转换器则可能有多支模拟接地脚、数字接地脚与电源接脚。再一次,数字或模拟设计工程师的一般倾向是将这些接脚分别接到各个接地或电源面上。很不幸的,这个倾向会产生误导,特别是在解 16 至 24 位精确组件的噪声问题时。

一具有10Hz数据转换率的高分辨率Sigma-Delta转换器,其频率(内部或外部)可以高达 10MHz 或 20MHz。这个高频频率用以维持调变器与超取样引擎电路之运转。如同SAR 转换器的情形,这个组件的AGND 与 DGND 接脚是接到同一接地面上。此外,模拟与数字之电源接脚应连接在一起,而且在电路板之同一层上更好。模拟与数字对电源面的要求条件与高分辨率 SAR 转换器相同。

接地面是一定需要的,也就是说至少需使用双层板。在这块双层板上,接地面应覆盖至少 75% 的范围。这个接地面的目的是,降低接地电阻及电感,并隔离电磁干扰与无线电波干扰。如果无法避免信号走线通过电路板的接地面上,信号走线尽可能地短并与接地电流返回路径垂直。

结论

无须分开低分辨率模拟数字转换器──例如6位、8位,或甚至可能是10位转换器的模拟与数字接脚。但随着选用的转换器分辨率/精确度的增加,布线条件也变得更严格。高分辨率SAR与 Sigma-Delta模拟数字转换器, 这两种组件必须直接连接到较低噪声的模拟接地与电源层。



来源:0次

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

中国上海,2025年7月22日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出新的参考设计“REF67004”,该设计可通过单个微控制器控制被广泛应用于消费电子电源和工业设备电源中的两种转换器——电流...

关键字: 电源 PFC 转换器

在低压差(Low Dropout, LDO)电源应用场景中,如何平衡效率、成本与系统复杂度是工程师面临的核心挑战。根据行业测试数据,在输入输出压差(V_in-V_out)小于200mV的场景下,LDO的效率劣势较传统认知...

关键字: LDO 转换器

电源是任何电子系统的重要组成部分。只有在极少数情况下,电子应用才能在不使用电源转换技术的情况下运行。转换器提供并调节电能,以确保电子电路能够准确捕获和处理传感器数据,并可靠地执行计算。尽管电源至关重要,但人们始终致力于缩...

关键字: 电子电路 转换器 电源

电气化带来的经济效益和生活质量提升推动了高压(HV)至 48V DC-DC 转换技术在众多市场中的应用。随着电池电压的增加,集成高压至48V转换的电源模块在电动汽车和其他应用中变得越来越普遍。了解双向固定比率母线转换器模...

关键字: 转换器 48 V电源模块 电动汽车

DC/DC转换器是开关电源芯片,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。

关键字: 转换器

在电动汽车发展的进程中,充电效率始终是影响其普及的关键因素。通过简单公式可知,功率越大,充电时间越短。三相电源所能提供的功率最高可达单相电源的 3 倍,这为提升充电功率提供了一条可行路径。而三相 PFC(功率因数校正)转...

关键字: 三相电源 功率因数校正 转换器

在现代电子测量系统中,传感器负责将物理量转换为电信号,而模数转换器(ADC)则将模拟信号转换为数字信号以便后续处理。传感器输出的噪声以及 ADC 的分辨率是影响系统测量精度的关键因素,其中传感器输出最大噪声与 ADC 最...

关键字: 传感器 模数转换器 分辨率

由于快速开关,电压和电流波形的上升沿和下降沿变化更快。急剧的变化会在高频下产生大量能量,成为开关模式电源供应中 EMI 的主要来源。这种高频能量会在电源供应的谐振腔内产生振铃。

关键字: 开关电源 转换器 EMI

在电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的发展进程中,众多电子功能对于实现车辆的高性能和高能效起着不可或缺的作用。其中,精确的电压检测功能对于实现最佳功率控制尤为关键。无论是 EV 还是 HEV,其关键部件,如逆变...

关键字: 电压检测 转换器 隔离放大器

在汽车行业向电动化转型的浪潮中,电动汽车(EV)与混合动力汽车(HEV)的市场份额逐步扩大。DC-DC 转换器作为这两类汽车的关键部件,其性能优劣直接关乎车辆电气系统的稳定运行与整体能效。随着车载系统的日益复杂,如高级驾...

关键字: 转换器 辅助系统 DC-DC
关闭