Realizacija elektronskih sklopov. Napajanje M. Jankovec

Σχετικά έγγραφα
Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev

Zaporedna in vzporedna feroresonanca

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

Tretja vaja iz matematike 1

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

Osnove elektrotehnike uvod

Frekvenčna analiza neperiodičnih signalov. Analiza signalov prof. France Mihelič

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 15. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

LASTNOSTI FERITNEGA LONČKA. 330 kω. 3400pF

Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE

Metering is our Business

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

Elektrotehnika in elektronika

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Električne lastnosti varikap diode

Kontrolne karte uporabljamo za sprotno spremljanje kakovosti izdelka, ki ga izdelujemo v proizvodnem procesu.

8. Diskretni LTI sistemi

Gradniki TK sistemov

Mejna frekvenca bipolarnega tranzistorja

Visokofrekvenčno stikalo s PIN diodo

Transformator. Delovanje transformatorja I. Delovanje transformatorja II

Državni izpitni center *M * JESENSKI IZPITNI ROK ELEKTROTEHNIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Četrtek, 27. avgust 2009 SPLOŠNA MATURA

Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d)

1.5 POLPREVODNIŠKE KOMPONENTE

1. Trikotniki hitrosti

2. Pri 50 Hz je reaktanca kondenzatorja X C = 120 Ω. Trditev: pri 60 Hz znaša reaktanca tega kondenzatorja X C = 100 Ω.

4. VF ojačevalnik z bipolarnim tranzistorjem

Moč s kompleksnim računom (19)

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

ELEKTRONSKA VEZJA. Laboratorijske vaje Pregledal: 6. vaja FM demodulator s PLL

Kotne in krožne funkcije

Moč s kompleksnim računom. ( cos( ϕ) sin( ϕ) { } { } S = U I, (19.3) Izmenični signali, kompleksna moč 19.

PRENOS SIGNALOV

VF ojačevalnik z bipolarnim tranzistorjem

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II

Matematika 1. Gregor Dolinar. 2. januar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. Gregor Dolinar Matematika 1

1. Merjenje toka in napetosti z AVO metrom

Stikalni pretvorniki. Seminar: Načrtovanje elektronike za EMC Boštjan Glažar

BRUTUS 170W/S stereo močnostni NF ojačevalnik

1. Enosmerna vezja. = 0, kar zaključena

Stikalni pretvorniki. Seminar: Načrtovanje elektronike za EMC Boštjan Glažar

Polnilnik Ni-MH/Ni-Cd baterij

Splošne lastnosti kondenzatorjev

Državni izpitni center ELEKTROTEHNIKA. Izpitna pola 1. Četrtek, 5. junij 2014 / 90 minut

Prožilna vezja MOSFET in IGBT tranzistorjev

Vzporedne, zaporedne, kombinirane in kompleksne vezave led diod in njihova zanesljivost

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : OSNOVNI UČNI PAKET ZA MERJENJE IN TESTIRANJE. Št.

BRUTUS - 100W/S, stereo močnostni NF ojačevalnik

Transformator. Izmenični signali, transformator 22.

Električno polje. Na principu električnega polja deluje npr. LCD zaslon, fotokopirni stroj, digitalna vezja, osciloskop, TV,...

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Kotni funkciji sinus in kosinus

Osnovni pojmi pri obravnavi periodičnih signalov

p 1 ENTROPIJSKI ZAKON

Stabilizirani usmernik 0-30 V, A

Osnove matematične analize 2016/17

Gimnazija Krˇsko. vektorji - naloge

- Geodetske točke in geodetske mreže

Gradniki elektronskih vezij

Definicija. definiramo skalarni produkt. x i y i. in razdaljo. d(x, y) = x y = < x y, x y > = n (x i y i ) 2. i=1. i=1

*M * Osnovna in višja raven MATEMATIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sobota, 4. junij 2011 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK. Državni izpitni center

MERITVE LABORATORIJSKE VAJE. Študij. leto: 2011/2012 UNIVERZA V MARIBORU. Skupina: 9

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij):

Izmenični signali kompleksni račun

Splošno o interpolaciji

VF ojačevalnik z MOS tranzistorjem

USMERNIKI POLVALNI USMERNIK:

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * FIZIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 10. junij 2016 SPLOŠNA MATURA

HF/VHF SWR Analyzer. Model MFJ-259B SLOVENSKO NAVODILO

Vertikalna antena Specialni bojni potok Janez Červek, S57J

Vaje: Električni tokovi

Na pregledni skici napišite/označite ustrezne točke in paraboli. A) 12 B) 8 C) 4 D) 4 E) 8 F) 12

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Državni izpitni center *M * SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ELEKTROTEHNIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Četrtek, 29. maj 2008 SPLOŠNA MATURA

Merilnik kakovosti električne napetosti MC774

Elektronski elementi so osnovni gradniki vsakega vezja. Imajo bodisi dva, tri ali več priključkov.

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA

VSŠ Velenje Elektromehanski elementi in sistemi

VSŠ Velenje - Elektronska vezja in naprave

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

ARHITEKTURA DETAJL 1, 1:10

BREZŽIČNI PRENOS ENERGIJE

March 6, tuljava in električna. napetost in. padanjem. Potrebujete. torej 8,8µF. priključen. napetosti. in ustrezen

Funkcije več spremenljivk

Državni izpitni center ELEKTROTEHNIKA. Izpitna pola. Ponedeljek, 30. avgust 2010 / 180 minut ( )

ELEKTRONIKA I zbirka vaj

50 Ohmsko navidezno breme ( dummy load ) z merjenjem moči

IZVODI ZADACI (I deo)

Transcript:

Realizacija elektronskih sklopov M. Jankovec

2 Napajalne linije so prisotne na vsej površini vezja Potencialni prenašalec motenj po celotnem vezju Lastnosti Dovajanje konstantne enosmerne napetosti kjerkoli ne glede na obremenitev Izmenični signali, ki jih lahko generirajo bremena ne smejo povzročati izmenične napetosti na napajanju Idealni napajalni vir ima impedanco enako 0 Predstavlja pogost izvor v napačnem delovanju vezja, ki na papirju deluje brezhibno

3 Induktivnost napajanja Napetostni regulatorji imajo omejeno frekvenčno območje regulacije Njihova izhodna impedanca se s frekvenco veča Modeliramo kot zaporedno vezano induktivnost na izhodu Tipična vrednost za triočkovni regulator je 1 2 μh Induktivnost povezovalnih linij L 0 =8 nh/ cm Napajalna linija L 0 R 0 DC C 0 Breme L 0 R 0

4 Najpogostejši viri motenj v napajanju Pri CMOS vezjih so ob preklopu hkrati odprti vsi tranzistorji, zato obstaja galvanska pot med obema poloma napajanja. Urin signal povzroči mnoge akcije v vezju. Hkrati preklopijo tako rekoč vsa vezja. Dolge vezi imajo parazitne sklope s sosednjimi signalnimi potmi, zato so visoke spektralne komponente potencialni viri presluha. Podobno velja za dovodne kable, kjer je presluh celo večji kot na ploščah tiskanega vezja.

5 Blokiranje s kondenzatorji Vzpostavitev dodatne visokofrekvenčne nizkoimpedančne poti za spreminjajoče tokove s pomočjo kondenzatorja Pot naj se čim manj sklaplja z glavnimi napajalnimi linijami Pot naj ima čim nižjo impedanco Čim krajše linije Uporaba več vzporedno vezanih kondenzatorjev DC Breme C b

6 Postavitev blokirnega kondenzatorja U CC U in C b C b C b

7 Postavitev blokirnega kondenzatorja U CC R U EE

8 Postavitev blokirnega kondenzatorja C B U CC R C B U EE

9 Blokiranje tokovnih sprememb Blokiranje napajanja digitalnih vezij je zagotavljanje naboja, ki ga ob preklopih elementi črpajo iz napajanja. C min Q U max Iq t U max Ocenjena dopustna sprememba napajalne napetosti ( U DDmax ). Za digitalna vezja s TTL 5V nivoji naj bo U DDmax = 100 mv. Ocena velikosti tokovnega sunka ( I max ). Pri analizi se predpostavi, da vsa vezja hkrati preklopijo in ob preklopih se vse parazitne kapacitivnosti napolnijo oziroma izpraznijo.

10 Blokiranje tokovnih sprememb V enačbi je n število kondenzatorjev pri preklopu, C je kapacitivnost posameznega parazitnega kondenzatorja in t je čas trajanja preklopa. Izračuni pokažejo, da takšni tokovni sunki neredko presegajo 1 A. U DD max I max n C t Razmerje med dopustno spremembo napetosti ( U DDmax ) in spremembo toka ( I max ) je največja dopustna impedanca napajanja. Z max U I DD max max

11 Blokiranje tokovnih sprememb Impedanca napajanja izvira iz induktivnosti dovodov (L dovodov ) med virom in bremenom. Analitično določanje ni preprosta naloga, zato meritev privede do zanesljivega in uporabnega rezultata. L dovodov je v velikostnem razredu 100 nh. Iz največje dopustne impedance (Z max ) in induktivnosti dovodov se oceni mejna frekvenca (f mejna ), pod katero ima napajalnik z dovodi dovolj nizko impedanco. f mejna U I DD max max 1 2 L dovodov

12 Blokiranje tokovnih sprememb Dodaten kondenzator (C) poskrbi, da ostane impedanca pod največjo dopustno vrednostjo tudi nad mejno frekvenco. Izračun njegove kapacitivnosti podaja spodnja enačba. C 1 Z 2 max f mejna I U max DD max 2 L dovodov

13 Model kondenzatorja Nadomestno vezje kondezatorja Kapacitivna komponenta kondenzatorja povzroči, da je njegova impedanca s frekvenco upada. Pri resonančni frekvenci prevlada impedanca parazitne induktivnosti. Pri nekaterih kondenzatorjih so dovodi glavni izvor parazitnih komponent. -10 L S R S C R P -20 H(w) [db] -30-40 -50-60 -70-80 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 f [Hz] f < f res Z = jωc P f = f res Z = R S f > f res Z = jωl S f res 1 2 LC

14 Podatki standardni Aluminijevi C

15 Podatki Low ESR Tantalovi C

16 Multilayer keramični kondenzator

17 Multilayer keramični kondenzator

18 Resonančne frekvence kondenzatorjev Veliki kondenzatorji imajo induktivnosti dovodov in notranje induktivnosti, zato so resonance nizko. Če f res blokirnih kondenzatorjev sovpadejo s spektrom signala, ali so pod njim, se dušenje izmenične napetosti zmanjša. Težave se omili, če se poleg velikega kondenzatorja doda manjšega z višjo vrednostjo f res. Resonančna frekvenca keramičnega kondenzatorja 100 nf in priključki 5 mm, je približno 5 MHz. Zaradi manjših dimenzij so resonančne frekvence SMD komponent desetkrat višje. Induktivna komponenta je v glavnem posledica priključkov in ni odvisna od kapacitivnosti kondenzatorja.

19 Vzporedne kombinacije kondenzatorjev Povečevanje kapacitivnosti kondenzatorja ne učinkuje, če je spekter nad resonančno frekvenco. Blokiranje je boljše z dodajanjem vzporednih kondenzatorjev. Če je dodani kondenzator priključen s približno enako dolgimi dovodi kot osnovni, se skupna impedanca razpolovi (včasih dovolj). Pri vzporedni vezavi ni treba uporabljati enako velikih kondenzatorjev, kapacitivnost dodanega je lahko opazno manjša.

20 Ugodni učinki Kondenzator z manjšo kapacitivnostjo je načelno cenejši od kondenzatorja z večjo ima manjšo lastno induktivnost. torej signale zelo visokih frekvenc celo bolje duši kot večji. Vzporedna vezava dveh kondenzatorjev učinkuje samo pri popolnoma ločenih dovodih napajanj. V nasprotnem je med priključka obeh kondenzatorjev vstavljena ista induktivnost, ki nad resonanco predstavlja pretežni del impedance.

21 Neugodni učinki Paralelne resonance Primer: Kapacitivnost levega naj bo znatno večja od kapacitivnosti desnega (C1 >> C2). Predpostavimo, da sta njuni parazitni induktivnosti v istem velikostnem razredu, vendar je pri večjem kondenzatorju nekoliko večja (L1 > L2). Upoštevajmo, da sta upornosti kondenzatorjev približno enaki (R1 R2).

22 Primer Vezje, pri katerem je napajanje blokirano z dvema različno velikima kondenzatorjema (C1, C2) in kapacitivnostjo med plastema tiskanega vezja (C). C1 C2 napajanje Z L1C2 impedanca kapacitivnosti med plastema masa L2C C1 R1 C2 R2 C L1 L2 L1C1 L2C2 f

23 Paralelna resonanca dveh C f res _ par 1 1 2 L C R L 1 1 2 1 f res 1 1 2 LC 1 1 f res 2 1 2 LC 2 2

24 Kapacitivnost med napajalnima plastema Že danes hitra vezja generirajo spektralne komponente, ki se nahajajo nad resonančnimi frekvencami kondenzatorjev. Diskretni kondenzatorji ne zagotovijo zadostnega blokiranja. Sosednji plasti na TIV lahko tvorita kondenzator za blokiranje napajanja, če je razdalja med njima v razredu desetine milimetra. Kapacitivnost tega kondenzatorja je v velikostnem razredu nekaj A nf. C 0 r d Plast ima majhno serijsko induktivnost in serijsko upornost. Med sosednjima plastema se ustvari odličen kondenzator. Resonančna frekvenca kondenzatorja, ki ga tvorita napajalni plasti, je od 200 MHz do 400 MHz.

25 Problem paralelne resonance Kapacitivnosti med plastmi se vedno doda diskretne kondenzatorje 100 nf, ki prevzemajo večje tokovne sunke. Serijske resonance diskretnih blokirnih kondenzatorjev so razmeroma nizke. Kombinacija kapacitivne plasti in diskretnih kondezatorjev za blokiranje tvorijo tudi paralelne resonance. Če so frekvence paralelnih resonanc blizu procesorjeve ure ali višjih harmonskih komponent, se ne dušijo in širijo se v okolico. Na kondenzatorju, ki ga tvorita plast napajanja in mase tiskanega vezja, se v paralelni resonanci lahko pojavlja razmeroma velika izmenična napetost. Zaradi velike površine sta tedaj prevodni plasti znaten vir sevanja.

26 Napajalne plasti Pri večplastnih ploščah se vsaj dve prevodni plasti pusti neokrnjeni. Učinek polnih prevodnih plasti je trojen: Ploskve delujejo kot zrcalne ravnine, ki usmerjajo povratne tokove, s čimer omejujejo sevanje plošče. Če je plast mase na gosto povezana z ohišjem, ne seva. Podobno kot ohišje učinkuje polna prevodna plast na zunanji strani tiskanega vezja. Tretji razlog za vgrajevanje prevodnih plasti je opisano blokiranje napajanja, ki ga omogoča kapacitivnost med napajalno plastjo in maso. Na vse tri omenjene funkcije prevodnih plasti vpliva njihov razpored. Pogosto ni isti razpored optimalen za vse vrste vezij. Povrhu velja, da povečanje števila plasti omili neželene signale, toda podraži vezje: kompromisi!

27 Optimalna razporeditev plasti Signal 1 Masa Signal 2

28 Možne lokacije signalnih plasti na večplastnem vezju

29 Izbira optimalne strukture plasti PCB Število plasti Namen plasti 1 2 3 4 5 6 7 8 Lastnosti 2 S1 S2 za nizke frekvence (< 15 MHz) 4 S1 G P S2 ni vedno optimalna glede EMC 6 S1 G S2 S3 P S4 za srednje hitra vezja 6 S1 S2 G P S3 S4 kritični signali naj bodo na S2 6 S1 G S2 P G S3 optimalna glede razmerja EMC 8 S1 S2 G S3 S4 P S5 S6 hitri signali naj bodo na S2 in S3 8 S1 G S2 G P S3 G S4 najboljša kombinacija glede EMC

30 Povezava mase in napajanja mikroprocesorja

31 Povezava mase in napajanja mikroprocesorja

32 Primer predolge povezave blokirnega kondenzatorja do mase čipa

33

34

Vir: Henry W. Ott: Electromagnethic compatibility engineering R E A L I Z A C I J A E L E K T R O N S K I H S K L O P O V 35 Mreža mas v digitalnem vezju (gridding)

36 Ortogonalni razvod signalov na dvoplastnih vezjih DIL vezje signal DIL vezje blokirni kondenzator signal okno DIL vezje masa napajanje

37 Radialni razvod signalov na dvoplastnih vezjih element blokirni kondenzator element signal blokirni kondenzator napajanje blokirni kondenzator signal masa element konektor signal

38 Primer vzpostavljanja mreže mase

39 Primer vzpostavljanja mreže mase

40 Primer vzpostavljanja mreže mase

41 Primer vzpostavljanja mreže mase