0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

数字IC电源、时钟、接口相关的滤波设计

海马硬件 来源:海马硬件 2023-09-06 09:39 次阅读

0前言

本文为EMC小知识学习简笔系列的第三篇,前文EMC小知识学习简笔(二)介绍了EMC三要素、插入损耗及电源滤波相关案例,本文主要介绍数字IC电源、时钟接口相关的滤波设计。

1数字电源滤波

本文的数字电源特指给数字芯⽚供电的电源,通常把较高的电压降低到1.8V/3.3V等电压。数字电源往往电压⽐较低,并且电源引脚较多,因此⼀般使⽤电容滤波电容滤波⼤/⼩容值配合使⽤,⼤电容储电(uF级别),⼩电容⾼频滤波,每个电源管脚⼀个,容值由滤波频率决定(⼀般⾼频取1nF、100pF,低频0.1uF)。 储能电容与高频电容配合使用,下图中间波⾕是反谐振点,由电路寄生电容&电感谐振导致,此频率附近的滤波效果最差,如果造成了影响,就需要考虑增加该频率附近的电容。

d496830a-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

在数字系统中,电源分配系统(PDS,Power Distribution System)的质量直接影响着信号的质量。电源噪声表现为同步开关噪声(SSN)、地电弹噪声(GroundBounce)和回流噪声等,它直接影响着系统的噪声容限和信号的时序。 电源分配系统设计的关键是控制电源的目标阻抗。设计主要考虑的问题有:PCB 叠层方案、滤波电容的选择和放置、电源分割、连接器的选择等等。PCB 板上的电源分配系统由电源模块、电源地平面、各种电容组成。它们分别在不同的频率范围内作出响应:

电源模块响应的频率范围大约是从直流到kHz;

大的电解电容提供电流并在kHz 到 MHz的范围内保持较低阻抗;

高频陶瓷电容在MHz 到百 MHz的频率范围内保持较低阻抗;

PCB 板上的电源地平面对则在100MHz 以上发挥重要作用;

d4b085ac-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

尺寸小的电容 (如 0603 封装)寄生电感较小,容值也小,因而其谐振频率较高,在高频情况下阻抗较低,常被用来减小 EMI 和回流噪声。尺寸较大的电容(如电解电容),可以提供比较大的电流,然而其谐振频率不高,这使得它的应用受到很多限制。 为了得到比较大的电容和较高的谐振频率,可以把几个小电容并联在一起 (N 个电容并联后,其容值为 NxC,电感为 L/N,谐振频率不变,ESR 减小为 R/N)。案例:SDRAM电源滤波不⾜,EMI测试不通过。 某产品进行欧洲 CE 认证,EN55022 空间辐射项目测试超标,导致产品不能认证上市。分析频谱发现主要是240、360、480、600、720MHz超标,超标频率是120M的倍频。

⼲扰源:数字电路时钟(SDRAM 120MHz)。

耦合路径:外接线缆(主要通过电源或地耦合)、PCB⾛线环路。

d4e0372a-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

解决问题的主要思路是降低干扰源影响,同时在接口增加滤波电路,减弱耦合途径的效率。

接口处理:接口是主要耦合路径,因此信号端口需要进行滤波,主要是磁珠 +电容方式,磁珠选取 600R/100M,电容选择了 200PF。

原理图改进:SDRAM 时钟是干扰源,在匹配电阻后增加了对地滤波电容,取 10PF 左右(根据干扰频率决定)。同时增加电源管脚电容,容值取220pF。

PCB 改进:SDRAM 与 CPU 接口连接走线跨分割,地环路面积大,改进后的电容靠近电源引脚放置,IC下方地平面完整。

2 时钟滤波设计

时钟信号也是干扰常见的源头之一,下图分别是时钟信号对时域和频域产⽣的影响:

d6f08182-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

d714b502-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

周期信号的傅里叶级数展开式为:

d772906e-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

从公式中可以看到周期信号会有基频的奇次谐波分量(如1 3 5 ...),这是因为偶次谐波刚好被0相乘了。 但我们有时候也会看到偶次谐波,这往往是因为信号的上升/下降时间不一致,导致在频谱中看到偶次谐波,下图是利用LTspice完成的仿真对比,有兴趣的读者可以点开”电路原理图仿真工具2-LTspice仿真介绍“了解。

d79f30ec-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

d7c718e6-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

下图是有源晶振滤波电路的一个简单例子:

d7dde7ce-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

晶振的供电使用了磁珠+电容的组合,输出时钟增加了RC滤波。电阻通常采取 22R/33R/47R,有些低频时钟可以用磁珠替代。电容根据时钟频率选取,频率越高,电容值越小,一般100M 时钟选取 5pf 电容滤波,50M 时钟可以选取 22pf 电容滤波。 另外,建议设计时单板上 CLK 信号预留阻容滤波设计,最差情况是电容不焊接,电阻采取 0 欧姆替代。

3接口滤波设计

电子产品经常通过电缆对外通信,但电缆往往带来电磁兼容问题,主要原因是电缆可以传导电磁干扰,同时可以作为天线,接收和发射电磁干扰。 电子产品的电缆长度从几十厘米到几公里不等,可以在特定的频率进行发射与接收电磁干扰信号。当天线的长度接近无线电信号波长的 1/4 时,天线的发射和接收转换效率较高,受到的干扰也较大。频率和波长的关系(λ=c/f)如下:

d7f44bd6-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

d81aaace-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

电缆干扰定位: 当遇到产品 RE 测试超标问题时,直接拔掉电缆的方式是最方便快捷的。如果发现确实是电缆导致超标,可以尝试在电缆上施加屏蔽接地等措施以外,另外在接口处采取滤波措施也是重要的手段。 1)针对内部干扰,通过电容等方式形成干扰信号的低阻抗通路,阻止其跑到外部。

d864a110-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

2)针对外部干扰,一边是使用磁珠形成高阻抗通路,一边是将外部干扰通过机壳泄放到地,阻止其进入内部,右图是最完整的方案。

d884bef0-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

d8e90400-4bee-11ee-a25d-92fbcf53809c.png

通信接口一般分为非差分接口和差分接口:

非差分接口通过公共地回流,比如232、PS2、VGA信号,通常使用电容+磁珠+电容的方式进行滤波(高速时使用串阻代替磁珠),通常不使用共模电感

差分传输的特征是两根线束传输信号,两个信号振幅相同,相位相反,电流⽅向相反。典型的差分接⼝:485、CANHDMIUSB、LVDS、以太⽹等。通常采用共模电感滤波(例如USB、HDMI等都有专用的共模电感),中低速可以使用电容。

备注:

磁珠:确保对正常信号⼯作频率的阻抗<50R,滤波频率⼏⼗MHz〜1GHz,更⾼的频率就只能⽤电阻了,有些磁珠可以过⼤电流。

电感:滤波频率KHz〜100MHz,电感的额定电流通常会较⼤。

审核编辑:彭菁

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    182

    文章

    16553

    浏览量

    244701
  • 接口
    +关注

    关注

    33

    文章

    7639

    浏览量

    148486
  • 滤波
    +关注

    关注

    10

    文章

    624

    浏览量

    56247
  • 电源电路
    +关注

    关注

    48

    文章

    955

    浏览量

    64628
  • 时钟
    +关注

    关注

    10

    文章

    1479

    浏览量

    130306
  • emc
    emc
    +关注

    关注

    165

    文章

    3644

    浏览量

    181165

原文标题:EMC小知识学习简笔(三)

文章出处:【微信号:海马硬件,微信公众号:海马硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    钳位型防护器件MOV、TVS介绍

    本文为EMC小知识学习简笔系列的 第四篇 ,前文EMC小知识学习简笔(三)介绍了数字IC电源时钟接口
    的头像 发表于 11-10 09:14 1667次阅读
    钳位型防护器件MOV、TVS介绍

    传感器数字信号处理放大IC

    信号处理的数字接口电路。该电路集成了高灵敏度、高阻抗开关电容放大器作为传感器的微信号输入,同时内置14位分辨率的模数转换及一个数字式高性能二阶巴特沃斯低通滤波器,直接向微处理器提供单线
    发表于 05-12 11:30

    AD9912ABCPZ接口-直接数字合成(DDS)

    集成电路(IC)家庭接口-直接数字合成(DDS)包装托盘分辨率(位)14b主fclk1GHz字宽调谐(位)48b电压-电源1.8V,3.3V工作温度-40°C~85°C安装类型表面贴装
    发表于 01-09 14:10

    杭州招聘:数字和模拟IC设计

    沟通和合作;3、熟练使用设计工具进行模拟IC线路设计,熟悉版图设计流程并具备相关设计能力;4、有高压功率驱动电路开发经验优先5、硕士及以上学历,电子专业相关数字
    发表于 11-16 15:50

    PCB EMI设计IC电源时钟线处理

      1 、IC电源处理  1.1)保证每个IC电源PIN都有一个0.1UF的去耦电容,对于BGA CHIP,要求在BGA的四角分别有0.1UF、0.01UF的电容共8个。对走线的
    发表于 09-11 16:05

    【上海IC企业急招】:模拟IC设计(传感器 信号 电源数字IC设计 薪水:基本+奖金+股票

    【上海IC企业急招】:模拟IC设计(传感器 信号 电源数字IC设计薪水:基本+奖金+股票高级/模拟I
    发表于 10-23 17:15

    CMD公司用于手机的microSD接口保护滤波

    了更多的物料清单成本。特定应用 microSD 接口基于电感器的滤波器解决方案提供了可用的最高数字信号完整性。CM1624 能够支持高达 96 MHz 的时钟频率、5 nSec 的上升
    发表于 11-26 11:18

    常见的音频数据传输IC数字接口

    和以太AVB。  本文的重点是IC之间数字音频格式的区别与优缺点。如选择了数字接口不匹配的音频组件,则会不必要地使系统设计变得更加复杂。了解不同接口
    发表于 04-04 07:00

    数字IC电源静噪和去耦应用手册

    数字IC电源静噪和去耦应用手册,各类电容器和EMI 静噪滤波器用于电源数字
    发表于 11-21 16:00 126次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>电源</b>静噪和去耦应用手册

    数字IC电源静噪与去耦应用手册

    数字IC电源静噪与去耦应用手册
    发表于 01-14 12:39 10次下载

    功率因数改善电源的原理及相关IC

    功率因数改善电源的原理及相关IC
    发表于 09-12 11:10 8次下载
    功率因数改善<b class='flag-5'>电源</b>的原理及<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>IC</b>

    数字逆变电源IIRButterworth数字滤波

    数字逆变电源IIRButterworth数字滤波(安徽力普拉斯电源技术有限公司)-全数字逆变电源
    发表于 08-31 15:36 13次下载
    全<b class='flag-5'>数字</b>逆变<b class='flag-5'>电源</b>IIRButterworth<b class='flag-5'>数字滤波</b>

    基于MM5314N的数字时钟电路图

    这是基于IC MM5314N的数字时钟电路图。时钟显示使用 6 个 7 段 LED,格式为 HH:MM:SS。该电路的电源已包含在内,因此您
    的头像 发表于 06-21 16:41 1385次阅读
    基于MM5314N的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>时钟</b>电路图

    如何选择数字电源集成电路 (IC)

    如何选择数字电源集成电路 (IC)
    发表于 11-04 09:51 1次下载
    如何选择<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>集成电路 (<b class='flag-5'>IC</b>)

    时钟相关知识

    几乎稍微复杂的数字设计都离不开时钟时钟也是所有时序逻辑建立的基础。前面介绍建立时间和保持时间时也涉及过时钟偏移的概念。下面将总结下时钟
    的头像 发表于 03-28 13:56 1092次阅读
    <b class='flag-5'>时钟</b>的<b class='flag-5'>相关</b>知识