去耦電容的接地腳應(yīng)該在何處接地?
發(fā)布時(shí)間:2020-05-06 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】以前談到電源去耦,我警告過糟糕的去耦會增加放大器的失真。一位讀者問了一個(gè)有趣的問題,去耦電容的接地腳應(yīng)該在哪里接地才能消除這個(gè)問題呢?這個(gè)問題升級到關(guān)于正確接地的技術(shù)。題目太大了,不過我也許能夠提供一些啟發(fā)性的例子。
以前談到電源去耦,我警告過糟糕的去耦會增加放大器的失真。一位讀者問了一個(gè)有趣的問題,去耦電容的接地腳應(yīng)該在哪里接地才能消除這個(gè)問題呢?
這個(gè)問題升級到關(guān)于正確接地的技術(shù)。題目太大了,不過我也許能夠提供一些啟發(fā)性的例子。
Figure 1是反向放大電路與同相放大電路及其雜散接地寄生電阻和電感(用紅色標(biāo)出)。節(jié)點(diǎn)A、B、C是理想地。但如果電流流過接地的寄生阻抗,這些節(jié)點(diǎn)將形成不同的電位。這些寄生的阻抗會使得對地失真電流影響到輸入信號。
讀者的問題是“去耦電容的接地端應(yīng)該連在哪里”。這是重點(diǎn)。從運(yùn)放電源腳流進(jìn)的電流(也流經(jīng)去耦電容)會引起失真,因?yàn)殡娏髦惶峁┝税雮€(gè)正弦波。如果失真(或其他干擾)電流流過一個(gè)脆弱的地節(jié)點(diǎn),它會增加放大器的失真(或其他誤差)。
一個(gè)干擾或失真電流流進(jìn)A節(jié)點(diǎn)直接影響了輸入信號的參考地,形成誤差。同樣地,對地電流注入節(jié)點(diǎn)B形成了一個(gè)輸入信號(在第一個(gè)電路中,加在反向輸入端上)。對地電流流過節(jié)點(diǎn)C直接形成一個(gè)輸出電壓的誤差。節(jié)點(diǎn)C也許不那么脆弱,因?yàn)檎`差信號沒有經(jīng)過放大器的放大。
去耦電容應(yīng)該連接在節(jié)點(diǎn)G上。因?yàn)榧词乖谄鋵Φ仉娏鞯穆窂缴嫌蓄~外的分布電阻,但在G上的電壓變化對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的影響相同,所以不會注入新的誤差或失真。圖上的運(yùn)放用單電源供電。運(yùn)放的地連接(畫在三角形上方)也應(yīng)該連在G上。一個(gè)雙電源運(yùn)放電路會有另外對于負(fù)電源的去耦電容,同樣應(yīng)該連在G上。
有一個(gè)方案可以建立一個(gè)具有上述節(jié)點(diǎn)G接地特性的電路板。規(guī)則很簡單——輸入端的地到電阻R1的線路應(yīng)該是一條干凈的路徑,中間沒有其他的連接以免影響此路徑上的電流(如Figure 2所示)。然后,這個(gè)輸入地的線路可以連接到一個(gè)能滿足要求的阻抗更低的地或地平面。如果這個(gè)電路有增益,輸出誤差就沒那么關(guān)鍵,但你依舊想要用一條單獨(dú)的線路來將地引到輸出端。
輸入地不應(yīng)該通過輸入連接器連接到設(shè)備的機(jī)箱上。因?yàn)檫@會給其他對地線產(chǎn)生干擾的噪聲(例如交流主要地電流)提供可乘之機(jī),將噪聲注入到干凈的地線上。一個(gè)簡單的博文不能覆蓋到全部與接地有關(guān)的”藝術(shù)”。有時(shí)候它像魔法,歐姆定律永遠(yuǎn)都起作用。
關(guān)于對地電流的流向以及它們是如何影響電路的思考,總是一個(gè)好的開始。
(來源:EDN電子技術(shù)設(shè)計(jì),作者:Bruce Trump 資深模擬工程師)
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
特別推薦
- 【“源”察秋毫系列】下一代半導(dǎo)體氧化鎵器件光電探測器應(yīng)用與測試
- 集成開關(guān)控制器如何提升系統(tǒng)能效?
- 工業(yè)峰會2024激發(fā)創(chuàng)新,推動智能能源技術(shù)發(fā)展
- Melexis推出超低功耗車用非接觸式微功率開關(guān)芯片
- Bourns 發(fā)布新款薄型線性濾波器系列 SRF0502 系列
- 三菱電機(jī)開始提供用于xEV的SiC-MOSFET裸片樣品
- ROHM開發(fā)出支持更高電壓xEV系統(tǒng)的SiC肖特基勢壘二極管
技術(shù)文章更多>>
- AMTS & AHTE South China 2024圓滿落幕 持續(xù)發(fā)力探求創(chuàng)新,攜手并進(jìn)再踏新征程!
- 提高下一代DRAM器件的寄生電容性能
- 意法半導(dǎo)體Web工具配合智能傳感器加快AIoT項(xiàng)目落地
- 韌性與創(chuàng)新并存,2024 IIC創(chuàng)實(shí)技術(shù)再獲獎分享供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)下的自我成長
- 上海國際嵌入式展暨大會(embedded world China )與多家國際知名項(xiàng)目達(dá)成合作
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
SynQor
s端子線
Taiyo Yuden
TDK-EPC
TD-SCDMA功放
TD-SCDMA基帶
TE
Tektronix
Thunderbolt
TI
TOREX
TTI
TVS
UPS電源
USB3.0
USB 3.0主控芯片
USB傳輸速度
usb存儲器
USB連接器
VGA連接器
Vishay
WCDMA功放
WCDMA基帶
Wi-Fi
Wi-Fi芯片
window8
WPG
XILINX
Zigbee
ZigBee Pro