做電路" target="_blank">模擬電路設(shè)計,很多事情在最開始的時候需要不怕麻煩,只有這樣到后期做版圖和其它相關(guān)工作的時候才能避免更多的麻煩。我們將模擬電路設(shè)計中應該注意的問題進行了總結(jié),與大家共享。
1. 為了獲得具有良好穩(wěn)定性的反饋電路,通常要求在反饋環(huán)外面使用一個小電阻或扼流圈給容性負載提供一個緩沖。
2. 不要在電路前仿階段花太多時間仔細優(yōu)化參數(shù),用處不大,加上反提寄生后,又得重新調(diào)一遍參數(shù)。前仿更重要的是定性研究參數(shù)變化的趨勢,搞清楚電路結(jié)構(gòu)的潛能,保證后仿結(jié)果不好時知道該調(diào)哪個參數(shù)該往哪個方向調(diào)即可。
3.積分反饋電路通常需要一個小電阻(約 560 歐)與每個大于 10pF 的積分電容串聯(lián)。
4.在反饋環(huán)外不要使用主動電路進行濾波或控制 EMC 的 RF 帶寬,而只能使用被動元件(最好為 RC 電路)。僅僅在運放的開環(huán)增益比閉環(huán)增益大的頻率下,積分反饋方法才有效。在更高的頻率下,積分電路不能控制頻率響應。
5. 模擬電路工程師拿到一個新工藝時,非常有必要花一兩天研究一下這個工藝的寄生參數(shù),做到心中有數(shù)。包括不同層金屬線的方塊電阻、單位長度對地寄生電容、相鄰兩根線的側(cè)邊電容,還包括晶體管每個源端漏端寄生電容、柵電阻和柵電容大小等等。最好做一個表,隨時可以查到。我們在做設(shè)計和畫版圖時,無時無刻不在遇到電阻、電容等寄生參數(shù)的折中,這些寄生參數(shù)信息就是我們的決策依據(jù)。事先了解這些信息有助于提高效率。
6.為了獲得一個穩(wěn)定的線性電路,所有連接必須使用被動濾波器或其他抑制方法(如光電隔離)進行保護。
7.使用 EMC 濾波器,并且與 IC 相關(guān)的濾波器都應該和本地的 0V 參考平面連接。
8. 假設(shè)你做的是混合信號設(shè)計,別忘了在各個層次上將數(shù)字電源地與模擬電源地的pin分開。如果同一個電路圖中既有模擬電路又有數(shù)字電路,那就放兩組供電源地使用的PIN吧,模擬一組數(shù)字一組。這樣做的理由是當你做到項目設(shè)計的最頂層時,出于噪聲隔離的要求,將模擬與數(shù)字模塊的電源地分開也許是必須的,而這個要求需要從電路的最底層做起。
9.在外部電纜的連接處應該放置輸入輸出濾波器,任何在沒有屏蔽系統(tǒng)內(nèi)部的導線連接處都需要濾波,因為存在天線效應。另外,在具有數(shù)字信號處理或開關(guān)模式的變換器的屏蔽系統(tǒng)內(nèi)部的導線連接處也需要濾波。
10.在模擬 IC 的電源和地參考引腳需要高質(zhì)量的 RF 去耦,這一點與數(shù)字 IC 一樣。但是模擬 IC 通常需要低頻的電源去耦,因為模擬元件的電源噪聲抑制比(PSRR)在高于 1KHz 后增加很少。在每個運放、比較器和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的模擬電源走線上都應該使用 RC 或 LC 濾波。電源濾波器的拐角頻率應該對器件的 PSRR 拐角頻率和斜率進行補償,從而在整個工作頻率范圍內(nèi)獲得所期望的 PSRR 。
11.對于高速模擬信號,根據(jù)其連接長度和通信的最高頻率,傳輸線技術(shù)是必需的。即使是低頻信號,使用傳輸線技術(shù)也可以改善其抗干擾性,但是沒有正確匹配的傳輸線將會產(chǎn)生天線效應。
12.避免使用高阻抗的輸入或輸出,它們對于電場是非常敏感的。
13.由于大部分的輻射是由共模電壓和電流產(chǎn)生的,并且因為大部分環(huán)境的電磁干擾都是共模問題產(chǎn)生的,因此在模擬電路中使用平衡的發(fā)送和接收(差分模式)技術(shù)將具有很好的 EMC 效果,而且可以減少串擾。平衡電路(差分電路)驅(qū)動不會使用 0V 參考系統(tǒng)作為返回電流回路,因此可以避免大的電流環(huán)路,從而減少 RF 輻射。
14.比較器必須具有滯后(正反饋),以防止因為噪聲和干擾而產(chǎn)生的錯誤的輸出變換,也可以防止在斷路點產(chǎn)生振蕩。不要使用比需要速度更快的比較器(將 dV/dt 保持在滿足要求的范圍內(nèi),盡可能低)。
15.有些模擬 IC 本身對射頻場特別敏感,因此常常需要使用一個安裝在 PCB 上,并且與 PCB 的地平面相連接的小金屬屏蔽盒,對這樣的模擬元件進行屏蔽。注意,要保證其散熱條。