來源:sig007,作者:于博士 ▍1、為什么要重視電源噪聲問題? 芯片內部有成千上萬個晶體管,這些晶體管組成內部的門電路、組合邏輯、寄存器、計數器、延遲線、狀態(tài)機、以及其他邏輯功能。隨著芯片的集成度越來越高,內部晶體管數 越來越大。芯片的外部引腳數
成本的控制與電子的藝術 我于2010年5月入職泰克科技(中國)有限公司,至今有8年半了。其中,前6年在工程部任職PLE;后面的兩年加入了新組建的VAVE部門,任職電子工程師。經過這些年,我對自己的工作崗位以及公司的文化相對有了一些認識。這些認識是我基于工
方法1:使用頻域分析FFT分析能更深入的分析信號,如圖5和6所示。在廣闊的“白”噪聲的基礎上明顯多了2個峰值,49.5MHz和500MHz。 圖5.電源噪聲的FFT 圖6.帶有標記的FFTFFT能快速深入的分析噪聲的來源。例
1.電壓的變化范圍過大電網供電不足,供電部門采取降壓供電,或地處偏遠地帶,損耗過多,導致電壓偏低。電網用電太少,導致電壓偏高電壓低負載不能正常工作,電壓太高,負載
隨著現代科學技術的飛速發(fā)展,電子、電力電子、電氣設備應用越來越廣泛,它們在運行中產生的高密度、寬頻譜的電磁信號充滿整個空間,形成復雜的電磁環(huán)境。復雜的電磁環(huán)境要
引言如今的電子設計越來越趨向與切換速度加快,封裝上會有更多的引腳,信號幅度更小。因此設計人員在從手機到服務器等新的數字電路設計中會更注意電源噪聲。實時示波器通常用來測量電源噪聲。本文將講述分析電源噪聲
為使PDN阻抗曲線能在一個較寬的頻率范圍內不超過目標阻抗曲線,對去耦電容器種類的選擇至關重要。因此,提出了基于自諧振頻率電容器種類的選擇算法,該算法已經用于工程實際
探頭的GND和信號兩個探測點的距離過大圖一:示波器DC的量化誤差示波器存在量化誤差,實時示波器的ADC為8位,把模擬信號轉化為2的8次方(即256個)量化的級別,當顯示的波形只占屏幕很小一部分時,則增大
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達150MHz。電源噪聲,特別是瞬態(tài)噪聲干擾,其上升速度快、持續(xù)時間短、電壓振幅度高、隨機性強,對微機和數字電路易產生嚴重
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達150MHz。電源噪聲,特別是瞬態(tài)噪聲干擾,其上升速度快、持續(xù)時間短、電壓振幅度高、隨機性強,對微
電源模塊作用都是為微控制器、集成電路、數字信號處理器、模擬電路及其他數字或模擬負載供電。電源模塊的雖然可靠性比較高,但在使用過程也可能出現故障,主要的故障原因分為兩大類:參數異常和使用異常。下文將分析較為常見的電源模塊參數異常故障問題,提供相應的解決方案。其中的某些故障,你可能也遇到過。
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達150MHz。電源噪聲,特別是瞬態(tài)噪聲干擾,其上升速度快、持續(xù)時間短、電壓振幅度高、隨機性強,對微機和數字電路易產生嚴重干擾。
在這里,我們將噪聲定義為任何在運放輸出端的無用信號。噪聲可以是隨機信號或重復信號,內部或外部產生,電壓或電流形式,窄帶或寬帶,高頻或低頻。噪聲通常包括器件的固有噪聲和外部噪聲,固有噪聲包括:熱噪聲、散
電源噪聲是電磁干擾的一種,其傳導噪聲的頻譜大致為10kHz~30MHz,最高可達150MHz。電源噪聲,特別是瞬態(tài)噪聲干擾,其上升速度快、持續(xù)時間短、電壓振幅度高、隨機性強,對微
研究電源噪聲時有三個熟悉的術語,分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術語,以及它們對于ADC的含義。 一般而言,這些術語告訴我們容
具有較高時鐘率和速度的高速DSP系統(tǒng)設計正在變得日益復雜。結果,增加了噪聲源數?,F在,高端DSP的時鐘率(1GHz)和速度(500MHZ)產生可觀的諧波,這些是由于PCB線跡的作用如同
用于放大器開關電源中的電源噪聲濾波器電路
用于彩色電視機中的電源噪聲濾波器電路
芯片發(fā)展的一個大趨勢就是集成度越來越高,內部晶體管數量越來越大。芯片的外部引腳數量有限,為每一個晶體管提供單獨的供電引腳是不現實的。芯片的外部電源引腳提供給內部