
PCB電路設(shè)計(jì)中的瞬態(tài)信號分析
發(fā)布時(shí)間:2021-06-28 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】還記得以前的微分方程類嗎?今天討論的主題是阻尼振蕩器電路和瞬態(tài)信號響應(yīng),它出現(xiàn)在許多不同的物理系統(tǒng)中?;ミB中以及PCB中電源線上的瞬態(tài)響應(yīng)是導(dǎo)致位錯(cuò)誤,時(shí)序抖動(dòng)和其他信號完整性問題的原因。大家可以確定采用瞬態(tài)信號分析來設(shè)計(jì)完美電路的過程中要采取的設(shè)計(jì)步驟。
還記得以前的微分方程類嗎?今天討論的主題是阻尼振蕩器電路和瞬態(tài)信號響應(yīng),它出現(xiàn)在許多不同的物理系統(tǒng)中?;ミB中以及PCB中電源線上的瞬態(tài)響應(yīng)是導(dǎo)致位錯(cuò)誤,時(shí)序抖動(dòng)和其他信號完整性問題的原因。大家可以確定采用瞬態(tài)信號分析來設(shè)計(jì)完美電路的過程中要采取的設(shè)計(jì)步驟。
可以手動(dòng)檢查和計(jì)算簡單電路中的瞬態(tài)信號分析,從而可以繪制瞬態(tài)響應(yīng)隨時(shí)間的變化曲線。更復(fù)雜的電路可能難以手動(dòng)分析。相反,您可以在仿真器設(shè)計(jì)期間使用模擬器進(jìn)行時(shí)域瞬態(tài)信號分析。如果使用正確的設(shè)計(jì)軟件,您甚至不需要編碼技能。
形式上,瞬變可能發(fā)生在電路中,這些電路可以寫成一組耦合的一階線性或非線性微分方程(自治或非自治)。瞬態(tài)響應(yīng)可以通過多種方式確定。
時(shí)不變電路中沒有反饋的瞬態(tài)響應(yīng)屬于以下三種情況之一:
過度阻尼:緩慢衰減的響應(yīng),無振蕩
臨界阻尼: 快的衰減響應(yīng),無振蕩
阻尼不足:衰減的振蕩響應(yīng)
在電路仿真方面,您可以直接從原理圖中運(yùn)行瞬態(tài)信號分析仿真。這需要考慮電路行為的兩個(gè)方面:
驅(qū)動(dòng)信號。這定義了引起瞬態(tài)響應(yīng)的輸入電壓/電流水平的變化。這可能涉及兩個(gè)信號電平(即開關(guān)數(shù)字信號)之間的變化,當(dāng)前輸入信號電平的下降或尖峰,或者驅(qū)動(dòng)信號中的任何其他任意變化。您可以考慮使用正弦信號或任意周期波形進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。您還可以考慮信號在兩個(gè)級別之間切換時(shí)的有限上升時(shí)間。
初始條件。這定義了驅(qū)動(dòng)信號波動(dòng)或驅(qū)動(dòng)波形開啟時(shí)的電路狀態(tài)。假設(shè)在時(shí)間t=0時(shí),電路 初處于穩(wěn)定狀態(tài)(即,電路中沒有先前的瞬態(tài)響應(yīng))。如果未指定初始條件,則假定在t=0時(shí)電壓和電流為零。

運(yùn)行模擬之后,將為您提供覆蓋輸入信號和輸出的輸出,使您可以準(zhǔn)確地看到信號電平的不同變化如何產(chǎn)生瞬態(tài)響應(yīng)。下面顯示了一個(gè)切換數(shù)字信號的示例。在此電路中,我們假設(shè)未指定初始條件。電流的瞬態(tài)響應(yīng)由于阻尼不足而表現(xiàn)出嚴(yán)重的過沖和下沖。這里的一種解決方案是在源端增加一些串聯(lián)電阻以增加阻尼。更好的解決方案是減小電路中的電感或增加電容,以使響應(yīng)進(jìn)入阻尼狀態(tài)。
瞬態(tài)信號分析結(jié)果示例
原理圖與布局后瞬態(tài)信號分析
上圖中的輸出類似于在反射波形仿真中看到的輸出,其中在布局后仿真中比較了入射波和反射波。在這種情況下的區(qū)別是我們在原理圖中工作,該原理沒有考慮PCB中的寄生效應(yīng)。在布局后仿真中,會(huì)考慮寄生因素,您的瞬態(tài)信號分析結(jié)果可能會(huì)通知您對布局或疊層進(jìn)行一些更改,以減少上述振鈴。
如果在傳輸線的布局后信號完整性仿真中看到上述結(jié)果,則一種解決方案是減小互連中的環(huán)路電感,并按比例減小電容。這將在不改變特性阻抗的情況下增加電路的阻尼。這還將電路中的諧振頻率移至更高的值,從而降低了振鈴幅度。另一種選擇是在驅(qū)動(dòng)器處進(jìn)行串聯(lián)端接。
極點(diǎn)零分析
時(shí)域仿真的一種替代方法是使用零極點(diǎn)分析。該技術(shù)將電路帶入拉普拉斯域,并計(jì)算電路中的極點(diǎn)和零點(diǎn)。這使您可以立即查看瞬態(tài)信號響應(yīng)在電路中的行為。請注意,這種類型的仿真仍可以考慮瞬態(tài)信號分析中的初始條件,因此結(jié)果更為通用。但是,您不能直接看到瞬態(tài)信號的幅度,因?yàn)槟鷽]有明確考慮輸入波形的行為。
瞬態(tài)信號分析中的穩(wěn)定性和不穩(wěn)定性
這里要注意的 一點(diǎn)是包含反饋的電路中不穩(wěn)定的可能性。在典型的電路中,您將在PCB原理圖和布局中進(jìn)行檢查,幾乎總是會(huì)遇到穩(wěn)定的瞬態(tài)信號。上面的示例顯示了穩(wěn)定的響應(yīng)。盡管存在瞬態(tài)振蕩,但信號 終會(huì)衰減到穩(wěn)態(tài)。在具有強(qiáng)反饋的電路中,瞬態(tài)振蕩會(huì)變得不穩(wěn)定并隨著時(shí)間而增長。
放大器是一種眾所周知的情況,在存在強(qiáng)反饋的情況下,熱波動(dòng)或強(qiáng)烈的欠阻尼響應(yīng)會(huì)驅(qū)動(dòng)放大器的響應(yīng)變得不穩(wěn)定和飽和。飽和的非線性時(shí)不變電路 終將迫使此不穩(wěn)定的振幅穩(wěn)定到恒定水平。
在瞬態(tài)信號分析中,您可以輕松地發(fā)現(xiàn)時(shí)域中的不穩(wěn)定性;這將在欠阻尼狀態(tài)下以輸出呈指數(shù)增長的幅度出現(xiàn)。在零極點(diǎn)分析中,實(shí)數(shù)部分為正。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行侵刪。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運(yùn)行!氮矽科技發(fā)布集成驅(qū)動(dòng)GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內(nèi)阻、超低失真4PST模擬開關(guān)
- 一“芯”雙電!圣邦微電子發(fā)布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設(shè)計(jì)
- 一機(jī)適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備制造
技術(shù)文章更多>>
- 激遇濟(jì)南 光鏈未來 2026濟(jì)南激光產(chǎn)業(yè)大會(huì)在濟(jì)南成功舉辦
- 聯(lián)通支付公司成功加入中國綠金委,成為理事單位
- 不停產(chǎn)、保觸控、低成本:遠(yuǎn)創(chuàng)智控直通型模塊助力化工老舊設(shè)備平滑升級
- 降本增效新標(biāo)桿:Neway如何以GaN技術(shù)助力數(shù)據(jù)中心PUE降至1.08?
- 控成本、降風(fēng)險(xiǎn):Arm Flexible Access訂閱方案升級,助力企業(yè)降低芯片研發(fā)投入
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
電壓表
電壓傳感器
電壓互感器
電源變壓器
電源風(fēng)扇
電源管理
電源管理IC
電源連接器
電源濾波器
電源模塊
電源模塊
電源適配器
電子書
電阻測試儀
電阻觸控屏
電阻器
電阻作用
調(diào)速開關(guān)
調(diào)諧器
鼎智
動(dòng)力電池
動(dòng)力控制
獨(dú)石電容
端子機(jī)
斷路器
斷路器型號
多層PCB
多諧振蕩器
扼流線圈
耳機(jī)



