当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]在您研究某款新产品的说明书时,您有时会想它应该能满足您所有的需求吧;毕竟,它是一款新产品,是经过改进了的。但是,现实情况却并非如此。或许,在您开始实施您的项目并尝试对您的PCB 进行设计时,却发现说明书没有

在您研究某款新产品的说明书时,您有时会想它应该能满足您所有的需求吧;毕竟,它是一款新产品,是经过改进了的。但是,现实情况却并非如此。或许,在您开始实施您的项目并尝试对您的PCB 进行设计时,却发现说明书没有您“真正”需要的信息。您可以通过下面两种途径来解决这个问题:1)回去找制造厂商,索要上述信息;或者2)利用产品的仿真模型,完善说明书内容。

当您开始PCB 设计时,您需要解决数字引脚的信号完整性问题。在您需要的众多基本信号完整性因素中,其中之一便是数字端口的输入和输出电容。如此细微的数据,在产品说明书中可能是一项可有可无的内容。如果没有,您就需要对产品样品进行测量。更好的一种情况是,您可以通过IBIS模型获得该信息。

IBIS模型中,引脚电容由两部分组成:C_pin 封装电容加上C_comp 缓冲器电容(请参见图1-2)。IBIS 模型中,[Pin]关键字涉及某种具体的封装,而[Pin]关键字上面的[Component]、[Manufacturer]和[Package]关键字描述了所选择的封装。您可以在[Pin]关键字表中找到封装电容,因为其与您关心的引脚有关。


图1IBIS 模型的输入缓冲器有封装寄生、ESD 单元和输入栅极。


图2IBIS 模型的输出缓冲器有封装寄生和输出栅极。

例如,在tsc2020.ibs模型(《参考文献1》)中,下面列表表明了SDA 封装C_pin值的所处位置。在您寻找相关信息时,IBIS 模型中的“|”符号表示其下面为注释部分。C_pin值为0.17059pF。

[Component] tsc2020rtv

[Manufacturer] TI

[Package] | 32 WQFN - RTV package

[Pin] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin

1 PINTDAV PINTDAV 0.07828 1.47274nH 0.16721pF

2 RESET RESET 0.06596 1.22611nH 0.17049pF

3 SDA SDA 0.06482 1.20340nH 0.17059pF

等等

第二个电容值为相关缓冲器[Model]关键字下面的C_comp值。模型中的图8 显示了SDA_3缓冲器下tsc2020.ibs文件的一个C_comp例子。这里,高阻抗、低输出模式的C_comp典型值为2.7972710pF。

[Model] SDA_3

Model_type I/O_open_drain

| typ min max

| C_comp tri-state

|C_comp 2.7972710e-12 2.6509420e-12 2.9513260e-12

| C_comp high output

|C_comp 1.9121380e-11 2.2309670e-11 1.8775270e-11

| C_comp low output

C_comp 2.7972710e-12 2.9513260e-12 2.6509420e-12

如果您将C_pin值加上C_comp值,便可得到三态配置的缓冲器输入电容。就我们的举例来说,TSC2020、SDA引脚的总输入电容为0.17059 pF加上2.7972710 pF,也即约2.97 pF。

现在,如果您正考虑购买的这款产品宣称是一款“新产品”,是“改进型”产品,那么您所看到的这些标称数据实际远不能满足您的需要!如果您对标准产品说明书的缺失信息感到失望,请您善用产品的配套工具吧。

更多资讯请关注:21ic模拟频道

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭