欧冠官网竞猜官方_电子工程师在其设计中所面临的难题

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EMI/抗干扰设计  EMI是当今许多设计人员所面对的一项根本性挑战。如果无法成功通过EMI测试,则将造成项目成本明显减少和工程进度功能障碍,因此高水平的工程师不会在设计的早期谋求降低EMI的方法。因为电源稳压器具备高能量效率,所以更加多人使用,对EMI的影响也在减轻。一种能有助诱导与开关电源涉及之EMI的非常简单方式是使用一个多互为扩频时钟。

用于诸如LTC6909等器件最少需要以三种方式获取协助。首先,硅振荡器(例如:LTC6909)可用作将稳压器的电源频率和最后的基本EMI频率原作在某个脆弱的频段之外。其次,LTC6909的多个输入振幅可用作在有所不同的振幅对有所不同的稳压器展开电源操作者,因而减少了会产生EMI的峰值开关电流。诸如LTC6909等产品所获取的第三种提高是运用扩频调频技术(SSFM)将开关电流散播于时域之中。

此项技术不容许电磁辐射能量在任何接收器的频段内长时间地逗留,从而提高了EMI。  低噪声电路设计  噪声是低准确度系统的大敌。

同时,它也是一个牵涉到范围相当大的话题。这里我并不想详尽地阐释这一话题,而是就电子电路中的噪声荐三个例子,并解释新产品是如何需要有助尽可能诱导这些噪声。如须要全面理解电压噪声、电流噪声、电阻器噪声及其在放大器电路中的关系,请求指定凌力尔特公司的网站查询设计要点355(DesignNote355)。

  1.高速数据切换电路中的放大器噪声  在模数转换电路中,假如自由选择了一个具备充足高分辨率的ADC,则分析噪声将仍然是主导因素。设计人员因而可把其注意力移往至其他的噪声源,还包括放大器噪声、电压基准噪声和时钟振幅噪声等,所有这些噪声源皆不会容许总体系统准确度。

当自由选择放大器时,频率范围是最重要因素。在1/f噪声巨变频率以上,宽带电压噪声以nV/Hz为度量单位。

比特率就越长,则噪声越大,因此利用无源或低噪声有源滤波器对信号实行滤波处置是低噪声设计的一个最重要组成部分。实质上说来,放大器的噪声原作了大于可辨别信号,而杂讯则要求了可以精确测量的仅次于信号幅度。

噪声与杂讯一起确认了动态范围。所以,对于高分辨率ADC应用于而言,自由选择一款低噪声和低失知道ADC驱动器至关紧要。LTC6409就是这样的一个产品实例,该器件具备1.1nV/Hz的宽带电压噪声。

再行再加在100MHz的88dB无宿主动态范围SFDR,可获取合适高速14位ADC的长动态范围驱动能力。例如:当以一个150Msps的取样速率向14位LTC2262-14获取一个DC耦合单端70MHz驱动输出时,所产生的SNR和SFDR分别为71.1dB和81.6dB。

  2.电压基准噪声  在仪表系统中,分辨率和准确度方面的容许因素经常是电压基准稳定性和噪声。近来,有两个因素使电压基准噪声显得更为最重要了。第一个因素是系统电源电压呈圆形日益减少之势。

在较低的工作电压条件下,噪声层显得更加显著。第二个因素是,随着具备低初始准确度和较低飘移特性的新型基准面市、以及系统设计人员需要更为更容易地对系统因素展开校准,基准稳定性问题早已显得不那么棘手了。

然而,噪声是无法不予校准的。为了协助设计人员符合那些使用较低电源电压系统的严苛拒绝,凌力尔特公司发售了不具无与伦比的0.25ppm峰至峰噪声水平的LT6655。LT6655可获取7种输入电压选项(从1.25V至5V),是仪表及测试设备所需的高分辨率ADC和DAC的理想同伴芯片。该器件的长工作温度范围和卓越的稳定性使其沦为汽车及其他严苛环境中的绝佳自由选择。

  3.电机掌控电流测量中的共模噪声  用作闭环PWM掌控的精确电流测量(例如:监控H桥电机所需的电流测量)是一项极具挑战性的工作。人们替代性的方法一般来说是使用一个与电机互为串联的并联电阻器。当电源插入和开口时,共模电压不会十分忽然地从一个电平变至另一个电平,并预示有由于流到电机的电流发生变化所造成的大对系统电压(Ldi/dt),因而使情况更为简单。

应付这种共模噪声的方法之一是对电流测量展开实时处置,以使测量在电路构建平稳之后展开。但在实际操作中这种作法不会很难实行。诸如LT1999等新产品修改了这一测量难题。

LT1999具备一个96dB(在DC)和80dB(在100kHz)的输出共模诱导比。其阶跃号召为1s,而比特率为2MHz。这款器件专为苛刻环境而设计,享有低ESD耐受性能力、较低EMI敏感性和一个-55C至150C的规定工作温度范围,从而使其非常适合于汽车及工业应用于。  缩放电路  运算放大器是十分标准化的单元式部件,可用作信号的缩放和调理。

但是,由于我们生活在现实世界之中,因此并不不存在诸如理想运算放大器之类的东西。设计人员必需理解其设计目标,并自由选择一款具备希望规格人组(使其需要符合这些目标)的放大器。

对于很多应用于而言,一个最重要的发展趋势就是以较少组件处置更加多工作。在电子系统中,这一般来说意味著比先前产品更慢的速度、更高的准确度和更加较低的功耗。LTC6252/3/4、LTC624/5/6和LTC6255/6/7系列运算放大器获取了一种新的速度-功率效率水平,并维持了低噪声和低准确度。这些产品运用了一种先进设备的SiGe工艺,以构建以下的出色性能:LTC6252具备20MHzGBW和仅有3.5mA的消耗电流,LTC6246享有180MHz比特率且消耗电流仅有为1mA,而LTC6255则不具备6.5MHzGBW和区区65A的消耗电流。

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