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在器件3807的每個(gè)電源引腳

發(fā)布時(shí)間:2019/1/10 21:41:35 訪問(wèn)次數(shù):3382

   為了證實(shí)以上的判斷,做了以下試驗(yàn)。LFE2-6N5FN256C

   (1)在器件3807的每個(gè)電源引腳及圖5.14所示的C點(diǎn)到D點(diǎn)之間加焊了二個(gè)0.1uF的小電容,以達(dá)到器件每個(gè)電源引腳有一個(gè)就近放置的去耦電容1重新測(cè)試,電源波形幾乎沒(méi)有變化,說(shuō)明在不改變電容值的情況下,只改善引線電感是不能解決大部分問(wèn)題的。

   (2)經(jīng)過(guò)分析,10uF電容與0.1uF電容的自諧振頻率均遠(yuǎn)低于100MHz,而0.01uF瓷片電容的諧振頻率才比較接近100MHz。于是又做了如下補(bǔ)充試驗(yàn),先把兩個(gè)0.1uF的小電容改為0.01uF的,重新測(cè)試,發(fā)現(xiàn)電源引腳上的紋波幅度減小為0.8Ⅴ。已經(jīng)可以滿足電源信號(hào)質(zhì)量的要求,再在U62自勺I5引腳加焊一個(gè)0.01uF的電容,重新發(fā)現(xiàn)電源引腳上的電源紋波較小為0.4Ⅴ,取得了更好的電源信號(hào)質(zhì)量。

     

   綜上所述,本案例中電源質(zhì)量不好的主要原因是去耦電容的容值選取不當(dāng),沒(méi)有考慮諧波的頻率。其次是去耦電容數(shù)量不夠,U62共有四個(gè)電源引腳,強(qiáng)驅(qū)動(dòng)的時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)芯片功耗大,最好每一個(gè)引腳接一個(gè)高頻去耦電容。在本次試驗(yàn)中,該38凹只用了四路輸出,如果十路輸出同時(shí)工作,負(fù)載的動(dòng)態(tài)電流將成倍增加。為了進(jìn)一步解釋以上現(xiàn)象,首先說(shuō)明一下芯片電源引腳紋波產(chǎn)生的原因,也就是為什么要進(jìn)行去耦。圖5.15所示的是一個(gè)典型的門電路輸出級(jí),當(dāng)輸出為高時(shí),Q3導(dǎo)通,Q4截止;相反,當(dāng)輸出為低時(shí),Q3截止,Q4尋通,這兩種狀態(tài)都在電源與地之間形成了高阻抗,限制了電源的電流.

     




   為了證實(shí)以上的判斷,做了以下試驗(yàn)。LFE2-6N5FN256C

   (1)在器件3807的每個(gè)電源引腳及圖5.14所示的C點(diǎn)到D點(diǎn)之間加焊了二個(gè)0.1uF的小電容,以達(dá)到器件每個(gè)電源引腳有一個(gè)就近放置的去耦電容1重新測(cè)試,電源波形幾乎沒(méi)有變化,說(shuō)明在不改變電容值的情況下,只改善引線電感是不能解決大部分問(wèn)題的。

   (2)經(jīng)過(guò)分析,10uF電容與0.1uF電容的自諧振頻率均遠(yuǎn)低于100MHz,而0.01uF瓷片電容的諧振頻率才比較接近100MHz。于是又做了如下補(bǔ)充試驗(yàn),先把兩個(gè)0.1uF的小電容改為0.01uF的,重新測(cè)試,發(fā)現(xiàn)電源引腳上的紋波幅度減小為0.8Ⅴ。已經(jīng)可以滿足電源信號(hào)質(zhì)量的要求,再在U62自勺I5引腳加焊一個(gè)0.01uF的電容,重新發(fā)現(xiàn)電源引腳上的電源紋波較小為0.4Ⅴ,取得了更好的電源信號(hào)質(zhì)量。

     

   綜上所述,本案例中電源質(zhì)量不好的主要原因是去耦電容的容值選取不當(dāng),沒(méi)有考慮諧波的頻率。其次是去耦電容數(shù)量不夠,U62共有四個(gè)電源引腳,強(qiáng)驅(qū)動(dòng)的時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)芯片功耗大,最好每一個(gè)引腳接一個(gè)高頻去耦電容。在本次試驗(yàn)中,該38凹只用了四路輸出,如果十路輸出同時(shí)工作,負(fù)載的動(dòng)態(tài)電流將成倍增加。為了進(jìn)一步解釋以上現(xiàn)象,首先說(shuō)明一下芯片電源引腳紋波產(chǎn)生的原因,也就是為什么要進(jìn)行去耦。圖5.15所示的是一個(gè)典型的門電路輸出級(jí),當(dāng)輸出為高時(shí),Q3導(dǎo)通,Q4截止;相反,當(dāng)輸出為低時(shí),Q3截止,Q4尋通,這兩種狀態(tài)都在電源與地之間形成了高阻抗,限制了電源的電流.

     




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