欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

如何解決電源噪聲問題?

發布時間:2020-09-01 來源:北京迪浩 責任編輯:wenwei

【導讀】電源完整性設計的水平直接影響著系統的性能,如整機可靠性、信噪比與誤碼率及EMI/EMC等重要指標。板級電源通道阻抗過高和同步開關噪聲SSN過大會帶來嚴重的電源完整性問題,這些會給器件及系統工作穩定性帶來致命的影響。PI設計就是通過合理的平面電容、分立電容、平面分割應用確保板級電源通道阻抗滿足要求,確保板級電源質量符合器件及產品要求,確保信號質量及器件、產品穩定工作。
 
電源噪聲問題
 
隨著超大規模集成電路工藝的發展,芯片工作電壓越來越低,而工作速度越來越快,功耗越來越大,單板的密度也越來越高,因此對電源供應系統在整個工作頻帶內的穩定性提出了更高的要求。電源完整性設計的水平直接影響著系統的性能,如整機可靠性、信噪比與誤碼率及EMI/EMC等重要指標。板級電源通道阻抗過高和同步開關噪聲SSN過大會帶來嚴重的電源完整性問題,這些會給器件及系統工作穩定性帶來致命的影響。PI設計就是通過合理的平面電容、分立電容、平面分割應用確保板級電源通道阻抗滿足要求,確保板級電源質量符合器件及產品要求,確保信號質量及器件、產品穩定工作。
 
芯片內部有成千上萬個晶體管,這些晶體管組成內部的門電路、組合邏輯、寄存器、計數器、延遲線、狀態機、以及其他邏輯功能。隨著芯片的集成度越來越高,內部晶體管數量越來越大。芯片的外部引腳數量有限,為每一個晶體管提供單獨的供電引腳是不現實的。芯片的外部電源引腳提供給內部晶體管一個公共的供電節點,因此內部晶體管狀態的轉換必然引起電源噪聲在芯片內部的傳遞。
 
對內部各個晶體管的操作通常由內核時鐘或片內外設時鐘同步,但是由于內部延時的差別,各個晶體管的狀態轉換不可能是嚴格同步的,當某些晶體管已經完成了狀態轉換,另一些晶體管可能仍處于轉換過程中。芯片內部處于高電平的門電路會把電源噪聲傳遞到其他門電路的輸入部分。如果接受電源噪聲的門電路此時處于電平轉換的不定態區域,那么電源噪聲可能會被放大,并在門電路的輸出端產生矩形脈沖干擾,進而引起電路的邏輯錯誤。芯片外部電源引腳處的噪聲通過內部門電路的傳播,還可能會觸發內部寄存器產生狀態轉換。
 
除了對芯片本身工作狀態產生影響外,電源噪聲還會對其他部分產生影響。比如電源噪聲會影響晶振、PLL、DLL的抖動特性,AD轉換電路的轉換精度等。
 
電源噪聲來源
 
絕大多數芯片都會給出一個正常工作的電壓范圍,這個值通常是±5%。例如:對于3.3V電壓,為滿足芯片正常工作,供電電壓在3.13V到3.47V之間,或3.3V±165mV。對于1.2V電壓,為滿足芯片正常工作,供電電壓在1.14V到1.26V之間,或1.2V±60mV。這些限制可以在芯片datasheet中查到。這些限制要考慮兩個部分,第一是穩壓芯片的直流輸出誤差,第二是電源噪聲的峰值幅度。
 
電源系統的噪聲來源有三個方面:
 
第一,穩壓電源芯片本身的輸出并不是恒定的,會有一定的波紋。這是由穩壓芯片自身決定的,一旦選好了穩壓電源芯片,對這部分噪聲我們只能接受,無法控制。
 
第二,穩壓電源無法實時響應負載對于電流需求的快速變化。穩壓電源芯片通過感知其輸出電壓的變化,調整其輸出電流,從而把輸出電壓調整回額定輸出值。多數常用的穩壓源調整電壓的時間在毫秒到微秒量級。因此,對于負載電流變化頻率在直流到幾百KHz之間時,穩壓源可以很好的做出調整,保持輸出電壓的穩定。當負載瞬態電流變化頻率超出這一范圍時,穩壓源的電壓輸出會出現跌落,從而產生電源噪聲。現在,微處理器的內核及外設的時鐘頻率已經超過了600兆赫茲,內部晶體管電平轉換時間下降到800皮秒以下。這要求電源分配系統必須在直流到1GHz范圍內都能快速響應負載電流的變化,但現有穩壓電源芯片不可能滿足這一苛刻要求。我們只能用其他方法補償穩壓源這一不足,這涉及到后面要講的電源去耦。
 
第三,負載瞬態電流在電源路徑阻抗和地路徑阻抗上產生的壓降。PCB板上任何電氣路徑不可避免的會存在阻抗,不論是完整的電源平面還是電源引線。對于多層板,通常提供一個完整的電源平面和地平面,穩壓電源輸出首先接入電源平面,供電電流流經電源平面,到達負載電源引腳。地路徑和電源路徑類似,只不過電流路徑變成了地平面。完整平面的阻抗很低,但確實存在。如果不使用平面而使用引線,那么路徑上的阻抗會更高。另外,引腳及焊盤本身也會有寄生電感存在,瞬態電流流經此路徑必然產生壓降,因此負載芯片電源引腳處的電壓會隨著瞬態電流的變化而波動,這就是阻抗產生的電源噪聲。在電源路徑表現為負載芯片電源引腳處的電壓軌道塌陷,在地路徑表現為負載芯片地引腳處的電位和參考地電位不同(注意,這和地彈不同,地彈是指芯片內部參考地電位相對于板級參考地電位的跳變)。
 
如何解決電源噪聲-電容去耦
 
采用電容去耦是解決電源噪聲問題的主要方法。這種方法對提高瞬態電流的響應速度,降低電源分配系統的阻抗都非常有效。
 
對于電容去耦,很多資料中都有涉及,但是闡述的角度不同。有些是從局部電荷存儲(即儲能)的角度來說明,有些是從電源分配系統的阻抗的角度來說明,還有些資料的說明更為混亂,一會提儲能,一會提阻抗,因此很多人在看資料的時候感到有些迷惑。其實,這兩種提法,本質上是相同的,只不過看待問題的視角不同而已。為了讓大家有個清楚的認識,介紹一下這兩種解釋。
 
(1)從儲能角度看電容去耦
 
在制作電路板時,通常會在負載芯片周圍放置很多電容,這些電容就起到電源去耦作用。
 
如何解決電源噪聲問題?
 
負載電流不變時,其電流由穩壓電源部分提供,即圖中的I0,方向如圖所示。此時電容兩端電壓與負載兩端電壓一致,電流Ic為0,電容兩端存儲相當數量的電荷,其電荷數量和電容量有關。當負載瞬態電流發生變化時,由于負載芯片內部晶體管電平轉換速度極快,必須在極短的時間內為負載芯片提供足夠的電流。但是穩壓電源無法很快響應負載電流的變化,因此,電流I0不會馬上滿足負載瞬態電流要求,因此負載芯片電壓會降低。但是由于電容電壓與負載電壓相同,因此電容兩端存在電壓變化。對于電容來說電壓變化必然產生電流,此時電容對負載放電,電流Ic不再為0,為負載芯片提供電流。根據電容等式:
 
如何解決電源噪聲問題?
 
要電容量C足夠大,只需很小的電壓變化,電容就可以提供足夠大的電流,滿足負載瞬態電流的要求。這樣就保證了負載芯片電壓的變化在容許的范圍內。這里,相當于電容預先存儲了一部分電能,在負載需要的時候釋放出來,即電容是儲能元件。儲能電容的存在使負載消耗的能量得到快速補充,因此保證了負載兩端電壓不至于有太大變化,此時電容擔負的是局部電源的角色。
 
從儲能的角度來理解電源去耦,非常直觀易懂,但是對電路設計幫助不大。從阻抗的角度理解電容去耦,能讓我們設計電路時有章可循。實際上,在決定電源分配系統的去耦電容量的時候,用的就是阻抗的概念。
 
(2)從阻抗角度看電容去耦
 
如何解決電源噪聲問題?
 
將圖中的負載芯片拿掉,從AB兩點向左看過去,穩壓電源以及電容去耦系統一起,可以看成一個復合的電源系統。這個電源系統的特點是:不論AB兩點間負載瞬態電流如何變化,都能保證AB兩點間的電壓保持穩定,即AB兩點間電壓變化很小。
 
我們可以用一個等效電源模型表示上面這個復合的電源系統,如下圖所示。
 
如何解決電源噪聲問題?
 
對于這個電路可寫出如下等式;
 
如何解決電源噪聲問題?
 
總結
 
我們的最終設計目標是,不論AB兩點間負載瞬態電流如何變化,都要保持AB兩點間電壓變化范圍很小,根據公式,這個要求等效于電源系統的阻抗Z要足夠低。在圖中,我們是通過去耦電容來達到這一要求的,因此從等效的角度出發,可以說去耦電容降低了電源系統的阻抗。另一方面,從電路原理的角度來說,可得到同樣結論。電容對于交流信號呈現低阻抗特性,因此加入電容,實際上也確實降低了電源系統的交流阻抗。
 
從阻抗的角度理解電容去耦,可以給我們設計電源分配系統帶來極大的方便。實際上,電源分配系統設計的最根本的原則就是使阻抗最小。最有效的設計方法就是在這個原則指導下產生的。
 
 
推薦閱讀:
 
不檢測輸入電壓可以實現“功率系數校正”嗎?
BCI大電流注入測試
每個工程師都應了解的有關IEEE 802.3bt PoE的知識
設計成功的反向降壓-升壓轉換器布局
長時間工作的電源是否還能穩定運行?
要采購晶體么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
欧美日本在线看| 欧美一级一级性生活免费录像| 欧美日韩在线不卡| 国产三级精品三级在线专区| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 3atv一区二区三区| 亚洲蜜臀av乱码久久精品| 国产一区二区中文字幕| 欧美一区二区三区四区视频| 一区二区三区四区高清精品免费观看 | 春色校园综合激情亚洲| 欧美一区二区久久久| 天天影视涩香欲综合网| 欧美在线你懂得| 亚洲精品福利视频网站| 成人精品国产一区二区4080| 亚洲精品在线免费播放| 国产真实乱子伦精品视频| 日韩一区和二区| 日本成人在线不卡视频| 欧美日韩国产综合久久| 亚洲精选视频在线| 色噜噜狠狠成人网p站| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 97超碰欧美中文字幕| ...xxx性欧美| 97久久超碰国产精品电影| 亚洲欧洲美洲综合色网| 成人激情电影免费在线观看| 国产精品素人一区二区| 成人性色生活片免费看爆迷你毛片| 国产日本欧美一区二区| 成人福利视频在线| 国产精品视频线看| 成人av午夜影院| 伊人开心综合网| 欧美日韩小视频| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 日韩午夜在线播放| 国产一区二区三区免费观看| 日本一区二区三区国色天香 | 国产成人av福利| 国产调教视频一区| 99精品在线免费| 偷窥国产亚洲免费视频| 日韩女优毛片在线| 不卡视频在线看| 亚洲第一激情av| www久久精品| av一区二区不卡| 视频一区视频二区中文| 久久青草欧美一区二区三区| gogogo免费视频观看亚洲一| 亚洲综合成人在线视频| 欧美大片免费久久精品三p| 国产成人av影院| 性做久久久久久免费观看| 精品成人一区二区三区四区| a级高清视频欧美日韩| 午夜精品福利一区二区三区蜜桃| 精品美女一区二区| 色哟哟精品一区| 美国三级日本三级久久99| 中文幕一区二区三区久久蜜桃| 日本精品一区二区三区四区的功能| 日韩电影网1区2区| 国产精品第五页| 日韩精品最新网址| 色婷婷久久久久swag精品 | 国产精品视频九色porn| 91福利区一区二区三区| 狠狠网亚洲精品| 亚洲一区电影777| 国产精品色在线| 欧美大度的电影原声| 在线精品视频小说1| 懂色av一区二区三区免费看| 日韩高清在线不卡| 一区二区三区免费观看| 欧美高清在线一区| 日韩欧美一区在线| 欧美日韩一区久久| 色婷婷国产精品| 国产精品一区二区在线观看不卡 | 91福利视频久久久久| 国产高清久久久久| 日韩国产欧美三级| 亚洲第一主播视频| 亚洲三级小视频| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 欧美一级欧美一级在线播放| 在线观看亚洲精品| 91美女在线看| 99久久久无码国产精品| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 裸体一区二区三区| 日本成人在线一区| 日韩av午夜在线观看| 亚洲一二三四区不卡| 亚洲免费观看高清完整版在线 | 91浏览器打开| 成人激情图片网| 成人性生交大合| 成人一级片网址| 成人一级黄色片| 成人黄色电影在线| 成人av电影免费在线播放| www.亚洲国产| 99精品桃花视频在线观看| 99久久精品99国产精品| 91首页免费视频| 日本丶国产丶欧美色综合| 欧美性感一类影片在线播放| 色综合天天综合网天天看片| 色噜噜久久综合| 91成人免费电影| 在线不卡中文字幕| 欧美成人在线直播| 久久久久久免费网| 亚洲国产岛国毛片在线| 日韩一区在线看| 亚洲综合免费观看高清在线观看| 亚洲在线免费播放| 日本sm残虐另类| 国产黑丝在线一区二区三区| 成人的网站免费观看| 日本韩国精品一区二区在线观看| 欧美性生活一区| 6080yy午夜一二三区久久| 精品国产一区二区亚洲人成毛片 | 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 精品一区二区三区欧美| 韩国成人在线视频| jiyouzz国产精品久久| 欧美日韩一区国产| 一区二区三区成人在线视频| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 黄一区二区三区| 色婷婷精品久久二区二区蜜臀av| 91精品国产一区二区三区蜜臀| 久久夜色精品一区| 一区二区三区日韩精品| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 99久久久精品免费观看国产蜜| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 亚洲视频一区二区在线| 蜜桃一区二区三区在线| aaa欧美色吧激情视频| 6080国产精品一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲午夜激情av| 成人午夜激情影院| 欧美精品久久一区二区三区| 国产精品电影一区二区| 日韩**一区毛片| 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典 | 国产精品久久久久久亚洲伦| 日韩精品一区第一页| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 久久精品国产999大香线蕉| 色欧美片视频在线观看 | 一本大道久久a久久精二百 | 精品奇米国产一区二区三区| 综合欧美亚洲日本| 国产成人午夜99999| 欧美精品三级日韩久久| 一区二区免费视频| 99久久精品国产一区二区三区| 日韩精品一区在线| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 99视频有精品| 国产日韩精品视频一区| 久久99热这里只有精品| 欧美丰满嫩嫩电影| 午夜久久久影院| 欧美日免费三级在线| 亚洲午夜久久久久| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 一区二区三区免费在线观看| 91丨九色丨国产丨porny| 国产精品欧美久久久久一区二区| 精品一区二区国语对白| 欧美mv和日韩mv国产网站| 奇米777欧美一区二区| 欧美日韩国产一区| 亚洲图片一区二区| 欧美色图免费看| 亚洲制服丝袜一区| 在线观看欧美黄色| 亚洲一区二区三区在线播放| 在线观看免费亚洲| 日韩电影在线一区二区三区| 日韩一区二区在线免费观看| 久久99精品久久久| 国产午夜亚洲精品羞羞网站|