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
会员中心
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

巧了不是,原来你也不知道啥是去耦电容的“滤波半径”啊!

edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2024-08-19 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

高速先生成员--黄刚

现在稍有经验的layout工程师都知道在BGA里面不同封装的去耦电容从小到大应该按下图这样放置:放置的顺序是从小电容到大电容采取从近到远的方式。

稍微具有SI,PI知识的工程师会说这样有利于改善电源PDN系统的性能,理论上是电容都应该离芯片引脚越近放置越好,尤其是小电容,比大电容更应该靠近芯片端。为什么呢?专业用语叫小电容的去耦半径更小。所谓去耦半径,无非是研究噪声源和电容补偿电流之间的相位关系。当芯片电流发生变化时,会在电源平面的一个局部区域内产生电压波动,由于信号在介质中传播需要一定的时间,因此从局部电压波动到电容感知到这一波动之间有一个时间延迟。同样,电容的补偿电流到达波动区域也需要一个延迟,因此必然造成噪声源和电容补偿电流之间的相位上的不一致。在严谨的场合中,Chris就是会这样来描述这个名词!

说完上面这一段,相信有不少粉丝感觉Chris什么都没说似的。行吧,下面就以Chris的理解给大家解释(fan yi)一下。从应用来说,就是每个电容在与它的自谐振频率f(波长为λ)相同频率下的噪声补偿效果最好,相位差越小越好,λ/4时电容失效,出现反谐振。在实际应用中,我们一般取小于λ/50比较稳妥。

例如下面这个0402封装的10nf的一款电容,它的真实阻抗如下所示:

wKgaombC7DeADydaAAAe7Mvljjg390.jpg

从它自身的Z阻抗曲线来看,谐振频率在65MHz,也就是我们通俗说的这个电容的去耦频段在65MHz以内。

wKgZombC7DiAeL3SAABHB_0hDEo333.jpg

然而实际情况是电容到达Pin或多或少都会有一定的距离,这里假设距离为50ps(大概300mil左右),如下:

wKgaombC7DmAXWLBAAAlL8HOgZA892.jpg

这样的话,这两者的z阻抗曲线对比就有差别了,经过传输线之后的z阻抗谐振点提前,在原谐振点的位置阻抗增加到了0.813欧姆。谐振点频率也会相应的往前提了,就相当于这个电容的去耦频段就不能达到那么高频段了。Chris稍微计算一下去耦半径:谐振频率为65MHz,波长为92.7inch(假设在fr4中传输),那么λ/50=1.85inch(约300ps),然而从结果上看到50ps的时候变化都已经比较明显了。

wKgZombC7DmAVytaAABUipCHK3w223.jpg

当然上面说的还是理论,只是对比于文字来说有点数字显得没那么理论。那应用到具体的PCB设计项目中会是怎么样的呢?行!Chris大概做了一个简单的仿真case,如下所示:1个用于仿真的4层板,一个小的BGA和一个0402-100nF的小电容都放在top层。

其中中间L3层是电源层,通过仿真看看电容放在距离BGA不同距离情况下PDN阻抗曲线的变化。

wKgaombC7DqAfSaUAABKX3iklTw218.jpg

首先看到我们用的这个0402-100nF电容本身的PDN阻抗曲线如下所示:所以看到这个电容本身的谐振频段在25MHz。这是一个初始的基准,也就是不放在PCB上的情况下,这个电容自己的特性展示。

wKgZombC7DqAHylPAAB5G5BAFhY366.jpg

那么我们把电容放在距离BGA最近的位置上,距离BGA大概3mm的样子。

wKgaombC7DuAF8u6AAC3_cNuggw224.jpg

在这个case下,BGA芯片的PDN阻抗曲线(蓝)和单纯电容的PDN阻抗曲线(绿)相比,就有了明显的恶化,去耦的频段大概变差了7MHz,这个是非常大的恶化了。

wKgZombC7DuACq4lAAB-jQR_l3U572.jpg

当然,单纯理想的电容和放到PCB板上两者肯定会变差不少。为了让大家更好的感觉下摆放距离和PDN阻抗曲线的恶化程度,我们分别在距离BGA从上面的3mm,再拉大5mm和10mm的距离,如下所示:

wKgaombC7DyAJA2IAABjPx0beIQ054.jpg

从仿真结果来看,放远5mm(橘)和原来放在3mm的距离(蓝)的PDN阻抗曲线对比,去耦频段减少了2MHz。再放远5mm(红)和放远5mm(橘)又减少了1.4MHz的样子。电容本身可以去到25MHz多的去耦频段,随着距离越来越远,有效频段直接快打了个骨折!

wKgZombC7D2ACx6qAABahu_kJ54009.jpg

当然这个只是一个很简单的仿真case,BGA很小,叠层也只有4层,电容也才1个。Chris只是大概通过这个仿真case让大家形象的看到具体项目中电容随着位置放远之后的恶化。不同项目的分析方法其实也是一样,只不过电容和层数更多,BGA或者PCB板更大,万变不离其宗。一名优秀的工程师不仅要知道理论,更要知道理论怎么用于实际,从而来解决实际的问题哈!

审核编辑 黄宇

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
  • 滤波
    +关注

    关注

    10

    文章

    711

    浏览量

    58077
  • 去耦电容
    +关注

    关注

    12

    文章

    325

    浏览量

    23618
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何选择合适的贴片电容用于电源滤波

    参数选择 电容滤波需求 :电源滤波需根据电流纹波和负载特性选择电容值。 低频滤波 (如50Hz工频电路):需大容量
    的头像 发表于 03-30 16:54 274次阅读
    如何选择合适的贴片<b class='flag-5'>电容</b>用于电源<b class='flag-5'>滤波</b>?

    的EMC瓶颈,不是经验不够,是体系不全

    EMC的EMC瓶颈,不是经验不够,是体系不全现在的状态,是不是这样?产品送测前,心里完全没底,不知道哪一项会挂传导发射超标,换了十几种
    的头像 发表于 03-10 16:41 480次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>的EMC瓶颈,<b class='flag-5'>不是</b>经验不够,是体系不全

    电源电容的作用

    在看咱们芯源的芯片数据手册时我不知道大家注意到没有芯源芯片的电源系统的框图部分十分详细,而且要求相对于其他的芯片电容多一些,这些细节内容更加体现出作为宽电压芯片的考虑的还是比较周全和严谨的。 那么
    发表于 01-21 07:41

    滤波电容越大越好吗

    块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介
    发表于 12-30 06:01

    小尺寸车规贴片电容 车载 ADAS 模块电源

    尺寸车规贴片电容在车载ADAS模块电源中的应用,以下从核心参数、选型要点、典型应用场景及推荐方案四个方面展开分析: 一、核心参数:小尺寸与车规级性能的平衡 封装尺寸与电容值 小尺寸
    的头像 发表于 12-20 15:14 764次阅读
    小尺寸车规贴片<b class='flag-5'>电容</b> 车载 ADAS 模块电源<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>

    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 电容的容量需求分析

    电容容量别瞎猜!《高速数字设计》第6章教你量化计算,精准选型 在高速数字电路设计中,电容
    发表于 11-19 20:48

    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第五章 电容

    ,成本高一些。 而且每个电容都有“自谐振频率”,只有在这个频率下它的阻抗最低,效果最好,选的时候得根据实际的噪声频率来匹配。 对设计的实际帮助 以前总搞不懂为啥有的电路要在IC旁
    发表于 11-19 20:35

    如何从电容区分电容的类型及使用范围

    、温度变化)。 一个实战推理例子 场景:需要为一个5V的CPU核心电源选择滤波电容。 高频
    发表于 11-13 15:20

    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第五章电容阅读体验

    。 案例参考:合理布局可使电源噪声降低30%以上。 总结 电容通过滤波、储能和优化回流路径提升电源完整性,其布局需遵循“就近原则”和“最小环路”原则,并结合多
    发表于 11-06 17:01

    知道的特性参数包括哪些吗?

    知道的特性参数包括哪些吗? 一、输入特性参数 正向工作电压(Forward Voltage):在给定的工作电流下,LED本身的压降。 反向电压(Reverse Voltage):LED所能承受
    的头像 发表于 07-31 09:44 2136次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>光<b class='flag-5'>耦</b>的特性参数包括哪些吗?

    芯片附近0.1uF电容的作用

    电容思维导图如下: 电容有四大作用:、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论
    发表于 06-17 14:06

    PCB设计如何用电源电容改善高速信号质量

    先生的朋友,一定还记得前不久的一篇文章《瞧不起谁!“缝合电容”我怎么可能不知道》,此时会不会突发灵感:同样是电容,电源
    发表于 05-19 14:28

    PCB设计如何用电源电容改善高速信号质量

    PCB设计电源电容改善高速信号质量?!What?Why? How?
    的头像 发表于 05-19 14:27 941次阅读
    PCB设计如何用电源<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>改善高速信号质量

    高速PBC设计中揭秘DC-BIAS效应:电容“缩水”对电源噪声的影响

    高速先生成员--黄刚 不可能吧?电容不还是那个电容吗?为什么接到1V的直流电压时和接到3.3V的直流电压效果会不一样?相信大多数粉丝都不知道这个point吧。的确,如果大家没听过DC-Bias这个
    发表于 05-12 14:03

    高速PCB设计中揭秘DC-BIAS效应:电容“缩水”对电源噪声的影响

    高速先生成员--黄刚   不可能吧?电容不还是那个电容吗?为什么接到1V的直流电压时和接到3.3V的直流电压效果会不一样?相信大多数粉丝都不知道这个point吧。的确,如果大家没听过DC-Bias
    的头像 发表于 05-12 14:02 1040次阅读
    高速PCB设计中揭秘DC-BIAS效应:<b class='flag-5'>电容</b>“缩水”对电源噪声的影响