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「硬見小百科」運(yùn)放電路PCB設(shè)計(jì)技巧

云創(chuàng)硬見 ? 作者:云創(chuàng)硬見 ? 2020-05-22 09:16 ? 次閱讀

印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關(guān)鍵的作用,但它往往是電路設(shè)計(jì)過程的最后幾個(gè)步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關(guān)于這個(gè)題目已有人撰寫了大量的文獻(xiàn)。本文主要從實(shí)踐的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當(dāng)設(shè)計(jì)高速電路PCB布線時(shí)對(duì)需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個(gè)目的是為已經(jīng)有一段時(shí)間沒接觸PCB布線的客戶提供一種復(fù)習(xí)資料。由于版面有限,本文不可能詳細(xì)地論述所有的問題,但是我們將討論對(duì)提高電路性能、縮短設(shè)計(jì)時(shí)間、節(jié)省修改時(shí)間具有最大成效的關(guān)鍵部分。

雖然這里主要針對(duì)與高速運(yùn)算放大器有關(guān)的電路,但是這里所討論的問題和方法對(duì)用于大多數(shù)其它高速模擬電路的布線是普遍適用的。當(dāng)運(yùn)算放大器工作在很高的射頻RF)頻段時(shí),電路的性能很大程度上取決于PCB布線。“圖紙”上看起來很好的高性能電路設(shè)計(jì),如果由于布線時(shí)粗心馬虎受到影響,最后只能得到普通的性能。在整個(gè)布線過程中預(yù)先考慮并注意重要的細(xì)節(jié)會(huì)有助于確保預(yù)期的電路性能。

原理圖

盡管優(yōu)良的原理圖不能保證好的布線,但是好的布線開始于優(yōu)良的原理圖。在繪制原理圖時(shí)要深思熟慮,并且必須考慮整個(gè)電路的信號(hào)流向。如果在原理圖中從左到右具有正常穩(wěn)定的信號(hào)流,那么在PCB上也應(yīng)具有同樣好的信號(hào)流。在原理圖上盡可能多給出有用的信息。因?yàn)橛袝r(shí)候電路設(shè)計(jì)工程師不在,客戶會(huì)要求我們幫助解決電路的問題,從事此工作的設(shè)計(jì)師、技術(shù)員和工程師都會(huì)非常感激,也包括我們。

除了普通的參考標(biāo)識(shí)符、功耗和誤差容限外,原理圖中還應(yīng)該給出哪些信息呢?下面給出一些建議,可以將普通的原理圖變成一流的原理圖。加入波形、有關(guān)外殼的機(jī)械信息、印制線長度、空白區(qū);標(biāo)明哪些元件需要置于PCB上面;給出調(diào)整信息、元件取值范圍、散熱信息、控制阻抗印制線、注釋、扼要的電路動(dòng)作描述……(以及其它)。

誰都別信

如果不是你自己設(shè)計(jì)布線,一定要留出充裕的時(shí)間仔細(xì)檢查布線人的設(shè)計(jì)。在這點(diǎn)上很小的預(yù)防抵得上一百倍的補(bǔ)救。不要指望布線的人能理解你的想法。在布線設(shè)計(jì)過程的初期你的意見和指導(dǎo)是最重要的。你能提供的信息越多,并且整個(gè)布線過程中你介入的越多,結(jié)果得到的PCB就會(huì)越好。給布線設(shè)計(jì)工程師設(shè)置一個(gè)暫定的完成點(diǎn)——按照你想要的布線進(jìn)展報(bào)告快速檢查。這種“閉合環(huán)路”方法可以防止布線誤入歧途,從而將返工的可能性降至最低。

需要給布線工程師的指示包括:電路功能的簡(jiǎn)短描述,標(biāo)明輸入和輸出位置的PCB略圖,PCB層疊信息(例如,板子有多厚,有多少層,各信號(hào)層和接地平面的詳細(xì)信息——功耗、地線、模擬信號(hào)、數(shù)字信號(hào)和RF信號(hào));各層需要那些信號(hào);要求重要元件的放置位置;旁路元件的確切位置;哪些印制線很重要;哪些線路需要控制阻抗印制線;哪些線路需要匹配長度;元件的尺寸;哪些印制線需要彼此遠(yuǎn)離(或靠近);哪些線路需要彼此遠(yuǎn)離(或靠近);哪些元器件需要彼此遠(yuǎn)離(或靠近);哪些元器件要放在PCB的上面,哪些放在下面。永遠(yuǎn)不要抱怨需要給別人的信息太多——太少嗎?是;太多嗎?不。

一條學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn):大約10年前,我設(shè)計(jì)一塊多層的表面貼電路板——板子的兩面都有元件。用很多螺釘將板子固定在一個(gè)鍍金的鋁制外殼中(因?yàn)橛泻車?yán)格的防震指標(biāo))。提供偏置饋通的引腳穿過板子。該引腳是通過焊接線連接到PCB上的。這是一個(gè)很復(fù)雜的裝置。板子上的一些元件是用于測(cè)試設(shè)定(SAT)的。但是我已經(jīng)明確規(guī)定了這些元件的位置。你能猜出這些元件都安裝在什么地方嗎?對(duì)了,在板子的下面。當(dāng)產(chǎn)品工程師和技術(shù)員不得不將整個(gè)裝置拆開,完成設(shè)定后再將它們重新組裝的時(shí)候,顯得很不高興。從那以后我再也沒有犯過這種錯(cuò)誤了。

位置

正像在PCB中,位置決定一切。將一個(gè)電路放在PCB上的什么位置,將其具體的電路元件安裝在什么位置,以及其相鄰的其它電路是什么,這一切都非常重要。

通常,輸入、輸出和電源的位置是預(yù)先確定好的,但是它們之間的電路就需要“發(fā)揮各自的創(chuàng)造性”了。這就是為什么注意布線細(xì)節(jié)將產(chǎn)生巨大回報(bào)的原因。從關(guān)鍵元件的位置入手,根據(jù)具體電路和整個(gè)PCB來考慮。從一開始就規(guī)定關(guān)鍵元件的位置以及信號(hào)的路徑有助于確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期的工作目標(biāo)。一次就得到正確的設(shè)計(jì)可以降低成本和壓力——也就縮短了開發(fā)周期。

旁路電源

在放大器的電源端旁路電源以便降低噪聲是PCB設(shè)計(jì)過程中一個(gè)很重要的方面——包括對(duì)高速運(yùn)算放大器還是其它的高速電路。旁路高速運(yùn)算放大器有兩種常用的配置方法。

電源端接地:這種方法在大多數(shù)情況下都是最有效的,采用多個(gè)并聯(lián)電容器將運(yùn)算放大器的電源引腳直接接地。一般說來兩個(gè)并聯(lián)電容就足夠了——但是增加并聯(lián)電容器可能給某些電路帶來益處。

并聯(lián)不同的電容值的電容器有助于確保電源引腳在很寬的頻帶上只能看到很低的交流(AC)阻抗。這對(duì)于在運(yùn)算放大器電源抑制比(PSR)衰減頻率處尤其重要。該電容器有助于補(bǔ)償放大器降低的PSR。在許多十倍頻程范圍內(nèi)保持低阻抗的接地通路將有助于確保有害的噪聲不能進(jìn)入運(yùn)算放大器。圖1示出了采用多個(gè)并聯(lián)電容器的優(yōu)點(diǎn)。在低頻段,大的電容器提供低阻抗的接地通路。但是一旦頻率達(dá)到了它們自身的諧振頻率,電容器的容性就會(huì)減弱,并且逐漸呈現(xiàn)出感性。這就是為什么采用多個(gè)電容器是很重要的原因:當(dāng)一個(gè)電容器的頻率響應(yīng)開始下降時(shí),另一個(gè)電容器的頻率響應(yīng)開始其作用,所以能在許多十倍頻程范圍內(nèi)保持很低的AC阻抗。

圖1. 電容器的阻抗與頻率的關(guān)系。


直接從運(yùn)算放大器的電源引腳入手;具有最小電容值和最小物理尺寸的電容器應(yīng)當(dāng)與運(yùn)算放大器置于PCB的同一面——而且盡可能靠近放大器。電容器的接地端應(yīng)該用最短的引腳或印制線直接連至接地平面。上述的接地連接應(yīng)該盡可能靠近放大器的負(fù)載端以便減小電源端和接地端之間的干擾。圖2示出了這種連接方法。

圖2. 旁路電源端和地的并聯(lián)電容器。


對(duì)于次大電容值的電容器應(yīng)該重復(fù)這個(gè)過程。最好從0.01 μF最小電容值開始放置,并且靠近放置一個(gè)2.2 μF(或大一點(diǎn)兒)的具有低等效串聯(lián)電阻(ESR)的電解電容器。采用0508外殼尺寸的0.01 μF電容器具有很低的串聯(lián)電感和優(yōu)良的高頻性能。

電源端到電源端:另外一種配置方法采用一個(gè)或多個(gè)旁路電容跨接在運(yùn)算放大器的正電源端和負(fù)電源端之間。當(dāng)在電路中配置四個(gè)電容器很困難的情況下通常采用這種方法。它的缺點(diǎn)是電容器的外殼尺寸可能增大,因?yàn)殡娙萜鲀啥说碾妷菏菃坞娫磁月贩椒ㄖ须妷褐档膬杀?。增大電壓就需要提高器件的額定擊穿電壓,也就是要增大外殼尺寸。但是,這種方法可以改進(jìn)PSR和失真性能。

因?yàn)槊糠N電路和布線都是不同的,所以電容器的配置、數(shù)量和電容值都要根據(jù)實(shí)際電路的要求而定。

寄生效應(yīng)

所謂寄生效應(yīng)就是那些溜進(jìn)你的PCB并在電路中大施破壞、頭痛令人、原因不明的小故障(按照字面意思)。它們就是滲入高速電路中隱藏的寄生電容和寄生電感。其中包括由封裝引腳和印制線過長形成的寄生電感;焊盤到地、焊盤到電源平面和焊盤到印制線之間形成的寄生電容;通孔之間的相互影響,以及許多其它可能的寄生效應(yīng)。圖3(a)示出了一個(gè)典型的同相運(yùn)算放大器原理圖。但是,如果考慮寄生效應(yīng)的話,同樣的電路可能會(huì)變成圖3(b)那樣。

圖3. 典型的運(yùn)算放大器電路,(a)原設(shè)計(jì)圖,(b)考慮寄生效應(yīng)后的圖。

在高速電路中,很小的值就會(huì)影響電路的性能。有時(shí)候幾十個(gè)皮法(pF)的電容就足夠了。相關(guān)實(shí)例:如果在反相輸入端僅有1 pF的附加寄生電容,它在頻率域可以引起差不多2 dB的尖脈沖(見圖4)。如果寄生電容足夠大的話,它會(huì)引起電路的不穩(wěn)定和振蕩。

圖4. 由寄生電容引起的附加尖脈沖。


當(dāng)尋找有問題的寄生源時(shí),可能用得著幾個(gè)計(jì)算上述那些寄生電容尺寸的基本公式。公式(1)是計(jì)算平行極板電容器(見圖5)的公式。

(1)C表示電容值,A表示以cm2為單位的極板面積,k表示PCB材料的相對(duì)介電常數(shù),d表示以cm為單位的極板間距離。

圖5. 兩極板間的電容。


帶狀電感是另外一種需要考慮的寄生效應(yīng),它是由于印制線過長或缺乏接地平面引起的。式(2)示出了計(jì)算印制線電感(Inductance)的公式。參見圖6。

(2) W表示印制線寬度,L表示印制線長度,H表示印制線的厚度。全部尺寸都以mm為單位。

圖6. 印制線電感。

圖7中的振蕩示出了高速運(yùn)算放大器同相輸入端長度為2.54 cm的印制線的影響。其等效寄生電感為29 nH(10-9H),足以造成持續(xù)的低壓振蕩,會(huì)持續(xù)到整個(gè)瞬態(tài)響應(yīng)周期。圖7還示出了如何利用接地平面來減小寄生電感的影響。

圖7. 有接地平面和沒有接地平面的脈沖響應(yīng)。

通孔是另外一種寄生源;它們能引起寄生電感和寄生電容。公式(3)是計(jì)算寄生電感的公式(參見圖8)。

(3)T表示PCB的厚度,d表示以cm為單位的通孔直徑。

圖8. 通孔尺寸。

公式(4)示出了如何計(jì)算通孔(參見圖8)引起的寄生電容值。

(4)εr表示PCB材料的相對(duì)磁導(dǎo)率。T表示PCB的厚度。D1表示環(huán)繞通孔的焊盤直徑。D2表示接地平面中隔離孔的直徑。所有尺寸均以cm為單位。在一塊0.157 cm厚的PCB上一個(gè)通孔就可以增加1.2 nH的寄生電感和0.5 pF的寄生電容;這就是為什么在給PCB布線時(shí)一定要時(shí)刻保持戒備的原因,要將寄生效應(yīng)的影響降至最小。

接地平面

實(shí)際上需要討論的內(nèi)容遠(yuǎn)不止本文提到的這些,但是我們會(huì)重點(diǎn)突出一些關(guān)鍵特性并鼓勵(lì)讀者進(jìn)一步探討這個(gè)題。

接地平面起到公共基準(zhǔn)電壓的作用,提供屏蔽,能夠散熱和減小寄生電感(但它也會(huì)增加寄生電容)的功能。雖然使用接地平面有許多好處,但是在實(shí)現(xiàn)時(shí)也必須小心,因?yàn)樗鼘?duì)能夠做的和不能夠做的都有一些限制。

理想情況下,PCB有一層應(yīng)該專門用作接地平面。這樣當(dāng)整個(gè)平面不被破壞時(shí)才會(huì)產(chǎn)生最好的結(jié)果。千萬不要挪用此專用層中接地平面的區(qū)域用于連接其它信號(hào)。由于接地平面可以消除導(dǎo)體和接地平面之間的磁場(chǎng),所以可以減小印制線電感。如果破壞接地平面的某個(gè)區(qū)域,會(huì)給接地平面上面或下面的印制線引入意想不到的寄生電感。

因?yàn)榻拥仄矫嫱ǔ>哂泻艽蟮谋砻娣e和橫截面積,所以使接地平面的電阻保持最小值。在低頻段,電流會(huì)選擇電阻最小的路徑,但是在高頻段,電流會(huì)選擇阻抗最小的路徑。

然而也有例外,有時(shí)候小的接地平面會(huì)更好。如果將接地平面從輸入或者輸出焊盤下挪開,高速運(yùn)算放大器會(huì)更好地工作。因?yàn)樵谳斎攵说慕拥仄矫嬉氲募纳娙荩黾恿诉\(yùn)算放大器的輸入電容,減小了相位裕量,從而造成不穩(wěn)定性。正如在寄生效應(yīng)一節(jié)的討論中所看到的,運(yùn)算放大器輸入端1 pF的電容能引起很明顯的尖脈沖。輸出端的容性負(fù)載——包括寄生的容性負(fù)載——造成了反饋環(huán)路中的極點(diǎn)。這會(huì)降低相位裕量并造成電路變得不穩(wěn)定。

如果有可能的話,模擬電路和數(shù)字電路——包括各自的地和接地平面——應(yīng)該分開??焖俚纳仙貢?huì)造成電流毛刺流入接地平面。這些快速的電流毛刺引起的噪聲會(huì)破壞模擬性能。模擬地和數(shù)字地(以及電源)應(yīng)該被連接到一個(gè)共用的接地點(diǎn)以便降低循環(huán)流動(dòng)的數(shù)字和模擬接地電流和噪聲。

在高頻段,必須考慮一種稱為“趨膚效應(yīng)”的現(xiàn)象。趨膚效應(yīng)會(huì)引起電流流向?qū)Ь€的外表面——結(jié)果會(huì)使得導(dǎo)線的橫截面變窄,因此使直流(DC)電阻增大。雖然趨膚效應(yīng)超出了本文討論的范圍,這里還是給出銅線中趨膚深度(Skin Depth)的一個(gè)很好的近似公式(以cm為單位):

(5)低靈敏度的電鍍金屬有助于減小趨膚效應(yīng)。

布線和屏蔽

PCB上存在各種各樣的模擬和數(shù)字信號(hào),包括從高到低的電壓或電流,從DC到GHz頻率范圍。保證這些信號(hào)不相互干擾是非常困難的。

回顧前面“誰都別信”部分的建議,最關(guān)鍵的是預(yù)先思考并且為了如何處理PCB上的信號(hào)制定出一個(gè)計(jì)劃。重要的是注意哪些信號(hào)是敏感信號(hào)并且確定必須采取何種措施來保證信號(hào)的完整性。接地平面為電信號(hào)提供一個(gè)公共參考點(diǎn),也可以用于屏蔽。如果需要進(jìn)行信號(hào)隔離,首先應(yīng)該在信號(hào)印制線之間留出物理距離。下面是一些值得借鑒的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn):

減小同一PCB中長并聯(lián)線的長度和信號(hào)印制線間的接近程度可以降低電感耦合。減小相鄰層的長印制線長度可以防止電容耦合。需要高隔離度的信號(hào)印制線應(yīng)該走不同的層而且——如果它們無法完全隔離的話——應(yīng)該走正交印制線,而且將接地平面置于它們之間。正交布線可以將電容耦合減至最小,而且地線會(huì)形成一種電屏蔽。在構(gòu)成控制阻抗印制線時(shí)可以采用這種方法。高頻(RF)信號(hào)通常在控制阻抗印制線上流動(dòng)。就是說,該印制線保持一種特征阻抗,例如50Ω(RF應(yīng)用中的典型值)。兩種最常見的控制阻抗印制線,微帶線4和帶狀線5都可以達(dá)到類似的效果,但是實(shí)現(xiàn)的方法不同。

微帶控制阻抗印制線,如圖13所示,可以用在PCB的任意一面;它直接采用其下面的接地平面作為其參考平面。

圖13. 微帶傳輸線。

公式(6)可以用于計(jì)算一塊FR4板的特征阻抗。

(6) H表示從接地平面到信號(hào)印制線之間的距離,W表示印制線寬度,T表示印制線厚度;全部尺寸均以密耳(mils)(10-3英寸)為單位。εr表示PCB材料的介電常數(shù)。
帶狀控制阻抗印制線(參見圖14)采用了兩層接地平面,信號(hào)印制線夾在其中。這種方法使用了較多的印制線,需要的PCB層數(shù)更多,對(duì)電介質(zhì)厚度變化敏感,而且成本更高——所以通常只用于要求嚴(yán)格的應(yīng)用中。

圖14. 帶狀控制阻抗印制線。

用于帶狀線的特征阻抗計(jì)算公式如公式(7)所示。

(7)保護(hù)環(huán),或者說“隔離環(huán)”,是運(yùn)算放大器常用的另一種屏蔽方法,它用于防止寄生電流進(jìn)入敏感結(jié)點(diǎn)。其基本原理很簡(jiǎn)單——用一條保護(hù)導(dǎo)線將敏感結(jié)點(diǎn)完全包圍起來,導(dǎo)線保持或者迫使它保持(低阻抗)與敏感結(jié)點(diǎn)相同的電勢(shì),因此使吸收的寄生電流遠(yuǎn)離了敏感結(jié)點(diǎn)。
圖15(a)示出了用于運(yùn)算放大器反相配置和同相配置中的保護(hù)環(huán)的原理圖。圖15(b)示出用于SOT-23-5封裝中兩種保護(hù)環(huán)的典型布線方法。

圖15. 保護(hù)環(huán)。(a)反相和同相工作。(b)SOT-23-5封裝。

還有很多其它的屏蔽和布線方法。欲獲得有關(guān)這個(gè)問題和上述其它題目的更多信息,建議讀者閱讀下列參考文獻(xiàn)。

結(jié)論

高水平的PCB布線對(duì)成功的運(yùn)算放大器電路設(shè)計(jì)是很重要的,尤其是對(duì)高速電路。一個(gè)好原理圖是好的布線的基礎(chǔ);電路設(shè)計(jì)工程師和布線設(shè)計(jì)工程師之間的緊密配合是根本,尤其是關(guān)于器件和接線的位置問題。需要考慮的問題包括旁路電源,減小寄生效應(yīng),采用接地平面,運(yùn)算放大器封裝的影響,以及布線和屏蔽的方法。

1.在PCB設(shè)計(jì)時(shí),芯片電源處旁路濾波等電容應(yīng)盡可能的接近器件,典型距離是小于3MM。
2.運(yùn)算放大器芯片電源處的小陶瓷旁路電容在放大器處于輸入高頻信號(hào)時(shí)可以為放大器的高頻特性提供能量電容值的選擇根據(jù)輸入信號(hào)的頻率與放大器的速度選擇例如,一個(gè)400MHz的放大器可能采用并連安裝的0.01uF和1nF電容。
3.當(dāng)我們購買電容等器件時(shí),還需要注意他的自諧振蕩頻率,自諧振頻率在此頻率(400MHz)上下的電容毫無益處。
4.在畫PCB時(shí),放大器的輸入輸出信號(hào)腳以及反饋電阻的下面不要在走其他線,這樣可以減小不同線之間的寄生電容的相互影響讓放大器更穩(wěn)定
5.表面貼裝器件的高頻新能比較好同時(shí)又體積小
6.電路板布線時(shí)走線盡可能的短同時(shí)還要注意的他的長與寬讓寄生效應(yīng)最小化
7.對(duì)于電源線的處理電源線寄生特性最壞的直流電阻與自感所以我們?cè)诓茧娫淳€的時(shí)候盡可能的加寬些
8.對(duì)于放大器輸入輸出連接線上面的電流非常小所以這樣他們是很容易受影響的寄生性效應(yīng)對(duì)他們危害很大
9.對(duì)于超過1CM的信號(hào)路徑最好是用受控阻抗和兩端終接(匹配電阻)的傳輸線
10.放大器驅(qū)動(dòng)阻容性負(fù)載為了解決穩(wěn)定性的問題一種常用的技術(shù)是引入一個(gè)電阻ROUT 同時(shí)最好靠近運(yùn)放 這樣利用串聯(lián)輸出電阻實(shí)現(xiàn)對(duì)容性負(fù)載的隔離。

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    的頭像 發(fā)表于 07-13 08:12 ?1414次閱讀
    <b class='flag-5'>電路</b>仿真和<b class='flag-5'>PCB設(shè)計(jì)</b>軟件

    百科技宣布與SK On簽訂《合作備忘錄》

    本周,容百科技宣布與SK On簽訂《合作備忘錄》,雙方將圍繞三元和磷酸錳鐵鋰正極開展深度合作。
    的頭像 發(fā)表于 03-29 09:56 ?353次閱讀

    運(yùn)放電壓跟隨電路的特點(diǎn)和性能

    運(yùn)放電壓跟隨電路是一種常見的模擬電路,它利用運(yùn)算放大器(運(yùn)放)的電壓跟隨特性來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的放大、緩沖和隔離等功能。本文將詳細(xì)介紹
    的頭像 發(fā)表于 12-14 16:53 ?2764次閱讀

    PCB設(shè)計(jì)之高速電路

    PCB設(shè)計(jì)之高速電路
    的頭像 發(fā)表于 12-05 14:26 ?673次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設(shè)計(jì)</b>之高速<b class='flag-5'>電路</b>

    電子學(xué)中的百科書-二極管的誕生計(jì)

    電子學(xué)中的百科書-二極管的誕生計(jì)
    的頭像 發(fā)表于 11-23 09:09 ?306次閱讀
    電子學(xué)中的<b class='flag-5'>百科</b>書-二極管的誕生計(jì)

    運(yùn)放電路閉環(huán)穩(wěn)定性的判斷方法

    運(yùn)放電路閉環(huán)穩(wěn)定性的判斷方法 運(yùn)放電路的閉環(huán)穩(wěn)定性判斷是保證電路正常工作的重要環(huán)節(jié)。以下為你詳盡、詳實(shí)、細(xì)致的關(guān)于
    的頭像 發(fā)表于 11-06 10:20 ?1523次閱讀

    運(yùn)放電路的噪聲組成

    運(yùn)放電路的噪聲組成 運(yùn)放電路是現(xiàn)代電子技術(shù)中最重要的組成部分之一,其主要目的是放大電信號(hào),并將不同信號(hào)進(jìn)行復(fù)雜處理。然而,所有電路都存在著一
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:11 ?637次閱讀

    單反饋運(yùn)放電路如何開環(huán)頻域仿真?得到閉合速率與相位裕度

    單反饋運(yùn)放電路如何開環(huán)頻域仿真?得到閉合速率與相位裕度 單反饋運(yùn)放電路電路設(shè)計(jì)中常用的一種,它的功能是將輸入信號(hào)放大,并通過反饋回路實(shí)現(xiàn)一
    的頭像 發(fā)表于 10-29 11:29 ?596次閱讀

    比較器芯片和運(yùn)放電路的區(qū)別

    比較器芯片和運(yùn)放電路的區(qū)別? 比較器芯片和運(yùn)放電路都是電路中常用的模擬電路元件。雖然它們?cè)谕庑魏?/div>
    的頭像 發(fā)表于 10-23 10:19 ?984次閱讀

    運(yùn)放電路—虛短虛斷介紹

    最近在公司碰到了電流采樣用的同相運(yùn)放電路運(yùn)放應(yīng)該是模電中的基石了,大學(xué)時(shí)掛的頭疼歷歷在目。
    的頭像 發(fā)表于 10-16 15:38 ?4007次閱讀
    <b class='flag-5'>運(yùn)</b><b class='flag-5'>放電路</b>—虛短虛斷介紹

    運(yùn)放電路的關(guān)鍵參數(shù)總結(jié)

    前段時(shí)間總結(jié)了一些運(yùn)放電路的分析方法,但似乎搞錯(cuò)了方向,相關(guān)參數(shù)似乎還沒搞清楚。
    的頭像 發(fā)表于 10-16 14:53 ?981次閱讀
    <b class='flag-5'>運(yùn)</b><b class='flag-5'>放電路</b>的關(guān)鍵參數(shù)總結(jié)

    低功耗電路電池電壓測(cè)量pcb設(shè)計(jì)

    相信大家都遇到過低功耗電路電池電量檢測(cè)的PCB設(shè)計(jì)。如何測(cè)量電池的電壓呢?采用運(yùn)放來進(jìn)行測(cè)量肯定不考慮,因?yàn)?b class='flag-5'>運(yùn)放也是耗電單元。
    的頭像 發(fā)表于 10-15 15:18 ?1685次閱讀
    低功耗<b class='flag-5'>電路</b>電池電壓測(cè)量<b class='flag-5'>pcb設(shè)計(jì)</b>