如何使用去耦電容器放置來減少諧波失真
出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2024-12-05 16:21:37 | 308 次閱讀
PCB 的電源和接地導(dǎo)體確實(shí)存在一定的電感。如果我們嘗試直接通過電源和接地導(dǎo)體提供設(shè)備的高頻電流,則該電感可能會(huì)導(dǎo)致問題。
回想一下,電感器上出現(xiàn)的電壓降與電流的變化率成正比。因此,在較高頻率下,電源和接地導(dǎo)體上會(huì)出現(xiàn)相對(duì)較大的壓降,我們將無法向 IC 提供恒定的電源電壓。
對(duì)于高速運(yùn)算放大器,電源電壓的變化將取決于信號(hào),因此線性性能將顯著下降?! 榱私鉀Q這個(gè)問題,我們將去耦電容器放置在靠近運(yùn)算放大器電源引腳的位置。作為電荷源,去耦電容器提供高頻電流并顯著減少電源電壓的變化。

正如您所看到的,通過適當(dāng)?shù)娜ヱ?,失真分量?huì)顯著減少。
使電容器接地端子遠(yuǎn)離運(yùn)算放大器輸入
PCB 布局是優(yōu)化高速板失真性能的關(guān)鍵因素??紤]下面所示的非反相放大級(jí)的布局示例,該放大級(jí)使用 SOIC 封裝中的運(yùn)算放大器?! ≡谶@些示例中,所有組件都放置在電路板的頂側(cè),只有正電源軌的旁路電容器 (Cbypass1 )位于底側(cè)。我們假設(shè)電路板有一個(gè)專用的接地層,并且由綠色圓圈表示的過孔將走線或焊盤連接到該接地層。

正如您所看到的,除了負(fù)軌旁路電容器 ( Cbypass2 )的放置之外,兩種布局完全相同。左側(cè)的布局將 Cbypass2 的接地側(cè)靠近運(yùn)算放大器輸入,而右側(cè)的布局則試圖使該端子靠近負(fù)載并遠(yuǎn)離運(yùn)算放大器輸入。
圖2(b)中的布局可以實(shí)現(xiàn)更好的失真性能。
仔細(xì)注意返回電流路徑
要理解為什么圖 2(b) 中的布局表現(xiàn)出較低的失真,請(qǐng)考慮當(dāng)施加到負(fù)載的信號(hào)具有負(fù)極性時(shí)(即 C旁路 2提供負(fù)載電流)時(shí)流經(jīng)接地層的返回電流?! ‘?dāng)輸出信號(hào)極性為負(fù)時(shí),從負(fù)載汲取的電流流過頂層走線和運(yùn)算放大器電路,如圖 3 中的藍(lán)色箭頭所示。

我們知道,高頻返回電流直接在信號(hào)走線下方流動(dòng),以最大限度地減少環(huán)路面積。因此,圖 3(a) 中布局的返回電流應(yīng)遵循與紅線所示類似的路徑。 然而,值得注意的是,雖然大部分返回電流直接在信號(hào)走線下方流動(dòng),但它仍然可以在接地層上稍微擴(kuò)散,如圖 4 所示。

因此,采用圖 3(a) 中的布局,返回電流會(huì)擾動(dòng)運(yùn)算放大器輸入端的電壓。耦合到運(yùn)算放大器輸入的誤差信號(hào)將與信號(hào)相關(guān),因此將導(dǎo)致運(yùn)算放大器輸出失真。由于信號(hào)相關(guān)誤差電壓僅在輸出電壓的一種極性(負(fù)極性)期間出現(xiàn),因此它主要會(huì)增加二次諧波失真。
返回電流將在圖 3(b) 中的接地層上選擇什么路徑?
同樣,信號(hào)走線正下方的路徑(藍(lán)色箭頭下方)將提供盡可能低的電感。然而,在這種情況下,旁路電容的接地側(cè)非常接近負(fù)載的接地端子。因此,與最小電感的路徑相比,3(a)中紅色箭頭所示的路徑可以提供非常小的電阻。事實(shí)上,返回電流會(huì)選擇阻抗最小的路徑(路徑電感和電阻都要考慮)。
為了確定返回電流的準(zhǔn)確分布,我們需要仿真工具;然而,我們可以推斷出一部分返回電流將在紅色箭頭周圍流動(dòng),而相對(duì)較小的電流將在藍(lán)色箭頭下方流動(dòng)。由于信號(hào)走線下方流動(dòng)的電流相對(duì)較小,因此我們可以期望在電路的敏感節(jié)點(diǎn)下方(運(yùn)算放大器輸入周圍)有一個(gè)“更安靜”的接地。
使旁路電容的接地側(cè)遠(yuǎn)離運(yùn)算放大器輸入是減少諧波失真的有效技術(shù),并且在不同芯片制造商的不同技術(shù)文檔中通常推薦這種技術(shù)。
如果負(fù)載遠(yuǎn)離運(yùn)算放大器輸出怎么辦? 我們?cè)倏匆粋€(gè)示例,其中負(fù)載距離運(yùn)算放大器輸出一定距離,如圖 5 所示。

同樣,我們應(yīng)該使旁路電容器的接地側(cè)遠(yuǎn)離運(yùn)算放大器輸入。電容器應(yīng)放置在靠近運(yùn)算放大器電源引腳的位置,其接地端靠近運(yùn)算放大器輸出。
相當(dāng)一部分返回電流應(yīng)遵循上面討論的低電阻路徑,從而形成下圖中紅線所示的返回電流路徑。
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