当前位置:首页 > EDA > 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。即使如此改变,电路布线设计并无改变,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

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。即使如此改变,电路布线设计并无改变,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电路组成。由于新设计型态改进,慢速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,仍需基本布线常识。本文将探讨使用连续逼近缓存器型(SAR)与Sigma-Delta型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 CMOS 制造程序,这些转换器系统布线方式,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数字回授。
  就电路系统与芯片上不同方块结构来评估,SAR 转换器显然是属于模拟装置
取样/保持、比较器、大部份数字模拟转换器及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电源与电流,除数字模拟转换器与接口中发生小量切换电流外,数字电路消耗电流极少。
  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。
  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精确度与重现性。
  所有转换器电源布线方式是: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「COM」或「IN」接脚时应尽可能靠近信号接地。
  高分辨率 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操作环境;虽然这些类型SAR转换器通常在数字输出端具有内部双缓冲器,外部缓冲器使用进一步将转换器内模拟电路与数字总线噪声隔离。  精确Sigma-Delta布线方式
  精确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,这个倾向会产生误导,特别是在解 16 至 24 位精确组件噪声问题时。
  一具有10Hz数据转换率高分辨率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 转换器情形,这个组件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要求条件与高分辨率 SAR 转换器相同。
  接地面是一定需要,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% 范围。这个接地面目是,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。

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