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

优秀的高速PCB设计之去耦电容

汽车电子工程知识体系 ? 来源:yxw ? 2019-06-14 11:55 ? 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

电源和地平面

应该尽可能的使用电源和地平面,

Why?

在设备和电源之间提供一个低阻抗的

路径

提供屏蔽

提供散热

降低分布电感

一个完整的无破损的平面是最优选择

破碎的地平面会在走线的上下层之间引入寄生电感

Remember!

低频时,电流总是流过最小电阻路径

高频时,电流总是渡过最小电感路径

去耦电容(或“旁路电容”)

当设备里的门电路开关时,设备里的阻抗会有一个瞬时的变化

结果就是电流会有一个瞬时的变化

去耦电容会这些瞬时的变化提供一个低阻抗的电流源

降低电源地之间的电压波动

帮助电源地信号工作在设备的工作SPEC之内

高速设计中有5个频段需要调节

DC至10Khz

通过调节模块来调节

10Khz至100Khz

通过去耦电容来调节

100Khz to 10Mhz

通过100nf(0.1uf)来调节

10 Mhz to 100Mhz

通过10 nf来调节

100Mhz至更高

通过1nf和PCB电源和地平面来调节

需要多少去耦电容才够用呢?

取决于系统

需要考虑工作频率,I/O的开关数量,每个Pin脚的容性负载,走线的特征阻抗, 结点的温度,芯片内部的运算

对于处理器,要考虑各种运算方式,缓存,内存,DMA,等等

经验法则:从DC至高频的每个频段内,供电引脚的电压波动都就小于5%

DC供电电压的最大波动加上噪声的最大值应该小于供电电压的5%

需要一个足够带宽的示波器

有很多的方法去评估总共需要的容值,以及如何分布电容

这是一个复杂的问题,特别是在处理现在那些包含有成千上万门电电路的处理器的时候.

为了获得最好的性能, 应该尽可能的降低供 电引脚与去耦电容之 间的电感与电阻

PCB布线和过孔会增加阻抗

当使用电源/地平面对时,电容如同在PCB顶层 一样有效

100Mhz以上的有效电容…

随着时钟频率和边缘变化率的提高,如何有效的使用旁路电容变得越来越困难

电容的ESL(等效串联电感)随着频率的增加而增加

电容的ESR(等效串联电阻)的增加会降低电容的效力

电容的寄生参数(pads,vias)所带来的电抗会随着频率增加而增加

100nf的电容在100Mhz之上是无用的

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

    185

    文章

    18429

    浏览量

    257444
  • pcb
    pcb
    +关注

    关注

    4372

    文章

    23550

    浏览量

    411891
  • 去耦电容
    +关注

    关注

    12

    文章

    320

    浏览量

    23032

原文标题:优秀的高速PCB设计之去耦电容

文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    PCB板为了节省AC电容打孔空间,你有没动过这个念头?

    PCB电源电容,变成高速信号的AC电容,这种方法是否同样适用? 感觉归感觉,
    发表于 08-11 16:16

    PCB设计如何用电源电容改善高速信号质量

    高速先生则默默的看向本文的标题:如何用电源电容改善高速信号质量? 没错,高速先生做过类似的
    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 ?240次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>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<b class='flag-5'>高速</b>信号质量

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

    这个名词的话,估计是很难知道…… 电容在电源网络中的应用主要就是充当电容了,我们知道从电源芯片到用电芯片的漫长的电源链路中,会存在着大大小小不一样的
    的头像 发表于 05-12 14:02 ?388次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>中揭秘DC-BIAS效应:<b class='flag-5'>电容</b>“缩水”对电源噪声的影响

    面试常考:为什么芯片电源引脚的电容一般选100nF?

    电流可不是慢慢来的,而是跳得特别快,像一阵阵“脉冲”。但是电源线和PCB走线又都有寄生电感,所以反应没那么快,电压就容易抖一下,这就是“电源噪声”。电容就相当于个小“水库”,紧挨着
    发表于 04-22 11:38

    干货推荐!电容的基本知识

    在集成电路的芯片上制造;在高速数据传输和低供电电压的世界里,电容在保持电路正常运行方面发挥着越来越重要的作用。 在业余爱好者中,对
    发表于 02-17 11:21

    电容的基本知识

    “ ?如何稳定数字电路的供电电压?为什么说大部分网上的建议都不太靠谱?本文将理论结合实际,介绍电容的使用方法。 ” 二十年前,要制造一台便携式音乐播放器,你必须把几百个电子元件拼凑在一起。如今
    的头像 发表于 02-13 11:14 ?787次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的基本知识

    什么是?为什么要选什么是

    通过添加电容器减少电源噪声,陶瓷电容因其高频响应好、ESR和ESL低,适合作为
    的头像 发表于 01-03 10:29 ?1178次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>?为什么<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>要选什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>?

    高速PCB设计EMI防控手册:九大关键步骤详解

    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计EMI有什么规则?高速PCB设计EMI九大关键规则。随着电子产品信号上升沿时间的缩短和信号频率的提高,电磁干扰(EMI)问题越来越受到
    的头像 发表于 12-24 10:08 ?617次阅读

    高速PCB设计指南

    如今,可以认为大多数PCB存在某种类型的信号完整性问题的风险,这种问题通常与高速数字设计相关。高速PCB设计和布局专注于创建不易受信号完整性、电源完整性和EMI/EMC问题影响的电路板
    的头像 发表于 10-18 14:06 ?1933次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>指南

    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍

    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,
    发表于 10-13 15:48

    电容的工作原理和特性

    电容,也被称为退电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的工作原理基于
    的头像 发表于 10-10 15:19 ?2024次阅读

    电容的摆放位置和作用

    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。
    的头像 发表于 09-19 10:54 ?1582次阅读

    巧了不是,原来你也不知道啥是电容的“滤波半径”啊!

    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
    发表于 08-19 15:04

    巧了不是,原来你也不知道啥是电容的“滤波半径”啊!

    电源设计中的网红用语:电容半径,大多数人都听过,但能讲出来原理的人估计不多;看完这篇文章,让你们理论知识和实际设计更上一层楼!
    的头像 发表于 08-19 14:54 ?933次阅读
    巧了不是,原来你也不知道啥是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的“滤波半径”啊!