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PCB电流以空间线性方式流动

编辑:PCB    来源:未知    发布时间:2018-11-14 21:16    浏览量:
为了避免这个问题,可以允许接地电流扰动输入,但PCB电流以空间线性方式流动。为此,旁路电容可以通过以下方式布置在PCB上:允许(+ vs)和(-vs)接地电流流过同一路径。 Jo Zheng /负电流等于输入信号的扰动,并且不会发生失真。结果,两个旁路电容器彼此相邻布置,使得它们共享连接位置。由于接地电流的两个极性分量来自同一点(输出连接器被屏蔽或加载)并且全部流回同一点(旁路电容器的公共连接),正/负电流流过同一点路径。如果通道的输入电阻受(+ VS)电流干扰,则(-VS)电流对其产生相同的影响。
 
因为无论极性是什么,所产生的干扰都是相同的,它不会产生失真,但它会使通道的增益发生微小变化,如图6所示。
 
减少PCB设计中谐波失真的措施对于验证,如上所述,PCB打样使用了两种不同的PCB布局:简单布局(图5)和低失真布局(图6)。使用飞兆半导体的FHP3450四路运算放大器产生的失真如表1所示,FHP3450的典型带宽为210MHz,斜率为1100v / us,输入偏置电流为100nA,每通道工作电流为3.6mA 。
 
从表1可以看出,通道的失真越严重,效果越好,使4通道的性能几乎相等。
 
减少PCB设计中谐波失真的措施如果PCB上没有理想的四路放大器,PCB打样则很难测量单个放大器通道的影响。显然,给定的放大器通道不仅干扰其自身的输入,而且还干扰其他通道的输入。
 
地电流流经所有不同的通道输入并产生不同的效果,PCB电流以空间线性方式流动,但它们都受到每个输出的影响,并且这种效果是可测量的。表2显示了仅驱动一个通道时在其他不支撑的通道上测量的谐波。驱动器通道在基频上显示小信号(串扰),但在没有任何重要基本信号的情况下,它也会产生由地电流直接引入的失真。
 
图6所示的低失真布局表明,由于几乎消除了接地电流效应,两个谐波和整体谐波失真(THD)特性得到了极大的改善。
 
减少PCB设计中谐波失真的措施多层PCB版如何布线
 
总结简单地说,在PCB上,地回流电流流过不同的旁路电容(用于不同的电源)和电源本身,PCB打样其大小与其电导率成正比。高频信号电流流回小旁路电容。低频电流,例如音频信号的电流,可能主要通过较大的旁路电容器流动。甚至更低的频率也可以“忽略”所有旁路电容的存在并直接流回电源线。具体应用将确定哪个当前路径最关键。
 
幸运的是,通过在公共接地点和输出侧使用接地旁路电容,可以轻松保护所有接地电流路径。高频PCB布局的黄金法则是使高频旁路电容尽可能靠近封装的电源引脚,但与图5和图6相比,可以看出修改规则以改善失真特性不会使差别很大。改进的失真是以增加约0.15英寸长的高频旁路电容器的布线为代价的,但这对FHP3450的AC响应性能几乎没有影响。 PCB布局对于充分发挥高质量放大器的性能非常重要,这里讨论的问题绝不仅限于高频放大器。具有较低频率的信号(例如音频)在其失真要求方面要严格得多。接地电流效应在低频时较小,但如果需要相应地改善所需的失真指数,则接地电流仍可能是一个重要问题。
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