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        電源完整性設計電容退耦的兩種解釋

        作者: 時間:2011-12-21 來源:網絡 收藏

        采用退耦是解決噪聲問題的主要方法。這種方法對提高瞬態電流的響應速度,降低分配系統的阻抗都非常有效。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/178169.htm

          對于退耦,很多資料中都有涉及,但是闡述的角度不同。有些是從局部電荷存儲(即儲能)的角度來說明,有些是從分配系統的阻抗的角度來說明,還有些資料的說明更為混亂,一會提儲能,一會提阻抗,因此很多人在看資料的時候感到有些迷惑。其實,這兩種提法,本質上是相同的,只不過看待問題的視角不同而已。為了讓大家有個清楚的認識,本文分別介紹一下這兩種

          從儲能的角度來說明退耦原理。

          在制作電路板時,通常會在負載芯片周圍放置很多電容,這些電容就起到電源退耦作用。其原理可用圖1說明。

          

          圖1 去耦電路

          當負載電流不變時,其電流由穩壓電源部分提供,即圖中的I0,方向如圖所示。此時電容兩端電壓與負載兩端電壓一致,電流Ic為0,電容兩端存儲相當數量的電荷,其電荷數量和電容量有關。當負載瞬態電流發生變化時,由于負載芯片內部晶體管電平轉換速度極快,必須在極短的時間內為負載芯片提供足夠的電流。但是穩壓電源無法很快響應負載電流的變化,因此,電流I0不會馬上滿足負載瞬態電流要求,因此負載芯片電壓會降低。但是由于電容電壓與負載電壓相同,因此電容兩端存在電壓變化。對于電容來說電壓變化必然產生電流,此時電容對負載放電,電流Ic不再為0,為負載芯片提供電流。根據電容等式:

          

        (公式1)

          只要電容量C足夠大,只需很小的電壓變化,電容就可以提供足夠大的電流,滿足負載瞬態電流的要求。這樣就保證了負載芯片電壓的變化在容許的范圍內。這里,相當于電容預先存儲了一部分電能,在負載需要的時候釋放出來,即電容是儲能元件。儲能電容的存在使負載消耗的能量得到快速補充,因此保證了負載兩端電壓不至于有太大變化,此時電容擔負的是局部電源的角色。

          從儲能的角度來理解電源退耦,非常直觀易懂,但是對電路幫助不大。從阻抗的角度理解電容退耦,能讓我們電路時有章可循。實際上,在決定電源分配系統的去耦電容量的時候,用的就是阻抗的概念。

          從阻抗的角度來理解退耦原理。

          將圖1中的負載芯片拿掉,如圖2所示。從AB兩點向左看過去,穩壓電源以及電容退耦系統一起,可以看成一個復合的電源系統。這個電源系統的特點是:不論AB兩點間負載瞬態電流如何變化,都能保證AB兩點間的電壓保持穩定,即AB兩點間電壓變化很小。

          

          圖片2 電源部分

          我們可以用一個等效電源模型表示上面這個復合的電源系統,如圖3

          

          圖3 等效電源

          對于這個電路可寫出如下等式:

          

        (公式2)

          我們的最終目標是,不論AB兩點間負載瞬態電流如何變化,都要保持AB兩點間電壓變化范圍很小,根據公式2,這個要求等效于電源系統的阻抗Z要足夠低。在圖2中,我們是通過去耦電容來達到這一要求的,因此從等效的角度出發,可以說去耦電容降低了電源系統的阻抗。另一方面,從電路原理的角度來說,可得到同樣結論。電容對于交流信號呈現低阻抗特性,因此加入電容,實際上也確實降低了電源系統的交流阻抗。

          從阻抗的角度理解電容退耦,可以給我們設計電源分配系統帶來極大的方便。實際上,電源分配系統設計的最根本的原則就是使阻抗最小。最有效的設計方法就是在這個原則指導下產生的。

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