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做硬件这行这么多年,每次拿到新项目,最让人纠结的往往是电源这部分。说起来也不复杂,不就是给芯片供电吗?但真到选型的时候,LDO还是DC-DC,这个问题几乎每个项目都会遇到。有的同事觉得DC-DC效率高、发热小,肯定是首选;有的同事坚持用LD
数字IC纳秒级开关瞬态电流可达数安培,这些电流流过地线电感时,便产生地弹噪声。如何有效抑制?过孔数量是否多多益善?答案可能出乎你意料。1、地弹噪声的根源地弹本质是地线上的电压波动。当晶体管同步开关时,瞬态电流流过返回路径的电感,根据公式 V
高速ADC是模拟和数字的交界点。数字输出走线的开关噪声一旦串入模拟输入端,SNR直接雪崩。隔多远才安全?不是越远越好,而是有明确的工程准则。1、干扰是怎么发生的高速ADC数字输出翻转速率可达数百Mbps,沿走线产生强烈的电磁辐射。模拟输入端
在电子电路设计中,滤波功能扮演着极其重要的角色。滤波器能够选择性地通过某些频率的信号,而抑制或削弱其他频率,从而改善信号质量,消除噪声,保障系统的稳定运行。实现滤波功能的电子元器件种类繁多,针对不同的应用场景和频率范围,设计理念也各不相同。
数字电路中,同步开关噪声(SSN)是电源纹波飙升的元凶。当大量输出驱动器同时翻转,瞬态电流在电源平面激起剧烈电压波动,轻则逻辑误判,重则系统崩溃。去耦电容的布局,绝非随意摆放,而是有公式可循的系统工程。一、SSN为何让纹波失控当芯片I/O同
等长不等于等延迟,抖动和Skew不算清楚,系统随时崩盘。1、抖动是时间轴上的心跳不齐随机抖动来自热噪声,服从高斯分布;确定性抖动来自串扰和电源噪声。普通晶振抖动约正负50ps,10Gbps接口中足以让眼图闭合。2、Skew是空间上的到达不同
很多工程师把电容摆对了,却在反馈电阻上栽了跟头。LDO输出不稳、噪声超标,问题往往就出在这两颗小电阻上。1、靠近芯片,没有第二个选项反馈引脚是LDO最敏感的节点。它连接着误差放大器的输入端,任何引入的噪声都会被直接放大。实测数据很残酷:反馈
AD4113是一款低功耗、低噪声、16位∑-Δ模数转换器(ADC),集成了一个模拟前端(AFE),用于四个全差分或八个单端输入。AD4113的精度性能是通过ADI(亚德诺)的专有iPassives™技术实现的。AD4113具有高阻抗(≥1M
电源共模噪声超标,是EMC测试中最常见的拦路虎。Y电容作为共模滤波的核心元件,位置选错,效果天差地别。1、四种接法,各有侧重Y电容在开关电源中有四种典型接法:接法一:初级地 ↔ 次级地(最常见)初级地即"热地",次级地即"冷地"。Y电容跨接
反馈走线远离电感,这是基本常识。但很多人忽略了另一个坑:走线虽然绕开了电感,却跨过了地平面的分割缝隙。结果噪声没躲掉,反而自己送上门。1、绕开电感是对的,但不够电感是开关电源最强的噪声源。反馈线远离电感,避免直接耦合,这个思路完全正确。但反

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