高級工程師講解混合信號係統的秘密
發布時間:2014-01-04 責任編輯:mikeliu
【導讀】相(xiang)信(xin)大(da)家(jia)做(zuo)過(guo)係(xi)統(tong)設(she)計(ji)的(de)人(ren)都(dou)知(zhi)道(dao),在(zai)係(xi)統(tong)設(she)計(ji)中(zhong),接(jie)地(di)是(shi)我(wo)們(men)討(tao)論(lun)最(zui)多(duo)的(de)話(hua)題(ti)之(zhi)一(yi)。盡(jin)管(guan)基(ji)本(ben)概(gai)念(nian)十(shi)分(fen)簡(jian)單(dan),但(dan)實(shi)現(xian)起(qi)來(lai)卻(que)並(bing)不(bu)容(rong)易(yi)。尤(you)其(qi)是(shi)那(na)些(xie)需(xu)要(yao)接(jie)好(hao)多(duo)地(di)線(xian)的(de)設(she)計(ji),頭(tou)疼(teng)不(bu)已(yi)。今(jin)天(tian)小(xiao)編(bian)特(te)意(yi)找(zhao)到(dao)這(zhe)樣(yang)一(yi)份(fen)資(zi)料(liao),讓(rang)大(da)家(jia)接(jie)地(di)不(bu)再(zai)愁(chou)!
所有信號處理係統都要求混合信號器件,例如:模數轉換器(ADC)或數模轉換器 (DAC) 等。對於寬動態範圍模擬信號處理的需求,要求必須使用高性能ADC和DAC。要在高噪聲數字環境下保持性能,依賴於優秀的電路設計方法,例如:正確的信號 布局、去耦和接地等。
毫(hao)無(wu)疑(yi)問(wen),在(zai)係(xi)統(tong)設(she)計(ji)中(zhong),接(jie)地(di)是(shi)我(wo)們(men)討(tao)論(lun)最(zui)多(duo)的(de)話(hua)題(ti)之(zhi)一(yi)。盡(jin)管(guan)基(ji)本(ben)概(gai)念(nian)十(shi)分(fen)簡(jian)單(dan),但(dan)實(shi)現(xian)起(qi)來(lai)卻(que)並(bing)不(bu)容(rong)易(yi)。就(jiu)線(xian)性(xing)係(xi)統(tong)而(er)言(yan),接(jie)地(di)是(shi)信(xin)號(hao)建(jian)立(li)的(de)參(can)考(kao)基(ji)準(zhun), 而(er)不(bu)幸(xing)的(de)是(shi),它(ta)也(ye)成(cheng)為(wei)單(dan)極(ji)電(dian)源(yuan)係(xi)統(tong)中(zhong)電(dian)源(yuan)電(dian)流(liu)的(de)返(fan)回(hui)通(tong)路(lu)。錯(cuo)誤(wu)的(de)接(jie)地(di)方(fang)法(fa)會(hui)降(jiang)低(di)高(gao)精(jing)度(du)線(xian)性(xing)係(xi)統(tong)的(de)性(xing)能(neng)。沒(mei)有(you)哪(na)一(yi)種(zhong)教(jiao)程(cheng)能(neng)夠(gou)保(bao)證(zheng)一(yi)定(ding)能(neng)獲(huo)得(de)理(li)想(xiang)的(de)結(jie)果(guo),但(dan)我(wo) 們可以注意幾個容易引發問題的方麵。
本係列文章將為您詳細介紹混合信號係統使用的一些接地方法,它共分兩個部分,本文為第一部分。第1部分為您解釋說明一些常用的術語和接地層,並介紹劃 分方法。第2部分探討分割接地層的一些方法,包括每種方法的利弊。它還介紹了使用多轉換器和多板的一些係統的接地情況。
在(zai)係(xi)統(tong)設(she)計(ji)中(zhong)經(jing)常(chang)使(shi)用(yong)的(de)一(yi)個(ge)術(shu)語(yu)是(shi)星(xing)形(xing)接(jie)地(di)。這(zhe)個(ge)術(shu)語(yu)的(de)意(yi)思(si)是(shi),某(mou)個(ge)電(dian)路(lu)中(zhong)所(suo)有(you)電(dian)壓(ya)均(jun)指(zhi)一(yi)個(ge)單(dan)接(jie)地(di)點(dian),也(ye)即(ji)星(xing)形(xing)接(jie)地(di)點(dian)。它(ta)的(de)關(guan)鍵(jian)特(te)性(xing)是(shi),在(zai)接(jie)地(di)網(wang)絡(luo) 中,對特定點的所有電壓進行測量,而不僅僅是某個非定義接地(不管探針定在何處)。特別需要指出,這種方法實現起來很困難。
例如,在一個星形接地係統中, 為wei了le最zui小xiao化hua信xin號hao相xiang互hu作zuo用yong和he高gao阻zu抗kang信xin號hao或huo接jie地di通tong路lu產chan生sheng的de效xiao應ying而er擬ni定ding出chu所suo有you信xin號hao通tong路lu,會hui帶dai來lai實shi現xian問wen題ti。當dang給gei電dian路lu添tian加jia電dian源yuan時shi,它ta們men會hui增zeng加jia非fei理li想xiang接jie地di通tong路lu,或huo者zhe其qi 現有接地通路中電源電流較強或噪聲較多,以致於破壞信號傳輸。

圖1:數據轉換器中的AGND和DGND引腳
數字和模擬設計工程師們往往會從各個不同角度來查看混合信號器件,但每名使用混合信號器件的工程師都會注意到模擬接地 (AGND) 和數字接地 (DGND)。對於如何處理這些接地,許多人感到困惑,而多數困惑均來自於如何標示ADC接地引腳。注意,引腳名稱AGND和DGND是指該組件的內部情 況(kuang),並(bing)不(bu)必(bi)然(ran)表(biao)明(ming)你(ni)應(ying)該(gai)在(zai)外(wai)部(bu)如(ru)何(he)操(cao)作(zuo)。數(shu)據(ju)轉(zhuan)換(huan)器(qi)數(shu)據(ju)表(biao)通(tong)常(chang)建(jian)議(yi)將(jiang)模(mo)擬(ni)和(he)數(shu)字(zi)接(jie)地(di)捆(kun)綁(bang)在(zai)器(qi)件(jian)上(shang)。但(dan)是(shi),設(she)計(ji)人(ren)員(yuan)有(you)時(shi)想(xiang)而(er)有(you)時(shi)又(you)不(bu)想(xiang)讓(rang)數(shu)據(ju)轉(zhuan)換(huan)器(qi)成(cheng)為(wei)係(xi)統(tong) 的星形接地點。我們應該如何做呢?
如圖1所示,混合信號IC內的接地一般會保持獨立,目的是避免數字信號耦合進入模擬電路。對於連接芯片上焊墊至封裝引腳相關的內部電感和電阻(相比電 感可忽略不計),IC設計人員沒有一點辦法。快速變化的數字電流在數字電路中產生電壓(di/dt),其不可避免地會通過雜散電容耦合進入模擬電路。
若不考慮這類耦合,IC可以工作得很好。但是,為了防止進一步的耦合,我們應使用最短的導線,從外部把AGND和DGND引腳接合到一起,連接同一低 阻抗接地層。DGND連接中任何一點外部阻抗都會引起更多的數字噪聲,而其反過來又會通過雜散電容讓更多的數字噪聲耦合進入模擬電路。
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模擬還是數字接地層,又或者兩者兼有?
為(wei)什(shen)麼(me)需(xu)要(yao)接(jie)地(di)層(ceng)?如(ru)果(guo)一(yi)條(tiao)總(zong)線(xian)線(xian)路(lu)用(yong)作(zuo)接(jie)地(di)而(er)非(fei)層(ceng),則(ze)必(bi)須(xu)進(jin)行(xing)計(ji)算(suan)才(cai)能(neng)確(que)定(ding)總(zong)線(xian)線(xian)路(lu)的(de)壓(ya)降(jiang),因(yin)為(wei)大(da)多(duo)數(shu)邏(luo)輯(ji)轉(zhuan)換(huan)等(deng)效(xiao)頻(pin)率(lv)的(de)阻(zu)抗(kang)。這(zhe)種(zhong)壓(ya)降(jiang)造(zao)成(cheng)係(xi)統(tong)最(zui) 終精確度誤差。要實現一個接地層,雙麵PCB的一麵由連續銅材料組成,用作接地。由於使用大麵積、扁平化導體方式,大量金屬材料實現最低程度電阻和電感。
接地層起到一個低阻抗返回通路的作用,旨在去耦快速數字邏輯引起的高頻電流。另外,它還最小化了電磁幹擾/射頻幹擾(EMI/RFI)產生的輻射。由 於接地層的屏蔽行為,電路對於外部EMI/RFI的敏感性降低了。接地層還允許高速數字或者模擬信號通過傳輸線路(微波傳輸帶或者帶狀線)方法進行傳輸, 其要求受控阻抗。
如前所述,AGND和DGND引腳必須在器件上接合到一起。如果必須隔離模擬和數字接地,那麼我們應該將它們連接到模擬接地層、數字接地層還是兩個都連呢?
請記住,數據轉換器是模擬的!因此,AGND和DGND引腳應連接至模擬接地層。如果它們被連接至數字接地層,則模擬輸入信號將出現數字噪聲,因為它 kenengweidanduan,bingqiecankaomonijiediceng。lianjiezhelianggeyinjiaozhijingtaimonijiediceng,huibashaoliangshuzizaoshengzhuruqizhong,bingjiangdishuchuluojidezaoshengyuliang。zheshiyinwei,shuchuluojixianzaicankaomo 擬接地層,並且所有其它邏輯均參考數字接地層。但是,這些電流應為非常小,並且通過確保轉換器輸出不驅動大扇出得到最小化。
可能的情況是,設計使用器件的數字電流可低可高。兩種情況的接地方案並不相同。一般而言,數據轉換器常常被看作為低電流器件(例如:閃存ADC)。但 是,今天的一些擁有片上模擬功能的數據轉換器,正變得越來越數字化。隨著數字電路的增加,數字電流和噪聲也隨之增加。例如,∑-△ADC包含一個複雜的數 字濾波器,其相當大地增加了器件的數字電流。
低數字電流數據轉換器接地
正如我們講的那樣,數據轉換器(或者任何混合信號器件)均jun為wei模mo擬ni。在zai所suo有you係xi統tong中zhong,模mo擬ni信xin號hao層ceng都dou位wei於yu所suo有you模mo擬ni電dian路lu和he混hun合he信xin號hao器qi件jian放fang置zhi的de地di方fang。同tong樣yang,數shu字zi信xin號hao層ceng擁yong有you所suo有you數shu字zi數shu據ju處chu理li電dian路lu。模mo擬ni與yu數shu字zi接jie地di層ceng應ying有you同tong各ge自zi信xin號hao層ceng相xiang同tong的de尺chi寸cun和he形xing狀zhuang。
圖2概述了低數字電流混合信號器件接地的方法。該模擬接地層沒有被損壞,因為小數字瞬態電流存在於本地去耦電容器VDig和DGND(綠線)之間的小 型環路中。圖2還顯示了一個位於模擬和數字電源之間的濾波器。共有兩類鐵氧體磁珠:高Q諧振磁珠和低Q非諧振磁珠。低Q磁珠常用於電源濾波,其與電源連接點串聯。

圖2:低內部數字電流數據轉換器接地
高數字電流數據轉換器接地
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模擬和數字接地層的連接
圖2和3顯示了連接模擬和數字接地層的備選背靠背肖特基二極管。該肖特基二極管防止大DC電壓或者低頻電壓尖峰在兩個層之間形成。如果其超出0.3V,這些電壓可能會損壞混合信號IC,因為它們直接出現在AGND和DGND引腳之間。
作為一種背靠背肖特基二極管的替代方法,鐵氧體磁珠可以在兩個層之間提供一個DC連接,並在數兆赫茲頻率時對其進行隔離,此時鐵氧體磁珠電阻增加。這 種方法可防止IC受到AGND和DGND之間DC電壓的損壞,但是這種鐵氧體磁珠提供的DC連接會引入討厭的DC接地環路,其可能不適合於高分辨率係統。 隻要在高數字電流IC特殊情況下AGND和DGND引腳被隔離,則在必要時應將它們連接在一起。
跳線和/或帶選項允許我們嚐試兩種方法,以驗證哪種方法能夠獲得最佳總係統性能。
隔離還是分割:哪一種對接地層重要?
一個常見問題是如何隔離接地,以讓模擬電路不幹擾數字電路。眾所周知,數字電路噪聲較大。開關期間,邏輯飽和從其電流吸引強、快速電流尖峰。相反,模 nidianlufeichangrongyishoudaozaoshengdeyingxiang。monidianlukenengbuhuiganraoshuziluoji。xiangfan,kenengdeqingkuangshi,gaosushuziluojikenenghuiganraodijimonidianlu。yinci,zhegewentiyinggaishiruhefangzhi 數字邏輯接地電流汙染混合信號PCB上的低級模擬電路。我們首先想到的可能是分割接地層以將DGND隔離於AGND。盡管分割層方法可以起作用,但它存在 許多問題—特別是在一些大型、複雜係統中。

圖3:高內部數字電流數據轉換器接地
1、電流應返回其本地源,並且要盡可能地緊湊。否則,應構建環路天線。
2、一個係統應隻有一個基準層,因為兩個基準會形成一個偶極天線。
在EMCceshiqijian,dangzaijiedihuozhedianyuancengzhongmougechacaohuozhefengxizhijianbuzhixianlushikeguanchadaodaduoshuwenti。youyuzhezhongbuxianhuiyinqifushehechuanraowenti,yinciwomenbujianyishiyong。
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重(zhong)要(yao)的(de)是(shi),清(qing)楚(chu)地(di)知(zhi)道(dao)某(mou)個(ge)分(fen)割(ge)層(ceng)中(zhong)的(de)接(jie)地(di)電(dian)流(liu)如(ru)何(he)流(liu)動(dong)以(yi)及(ji)流(liu)向(xiang)何(he)處(chu)。大(da)多(duo)數(shu)設(she)計(ji)人(ren)員(yuan)隻(zhi)想(xiang)到(dao)了(le)信(xin)號(hao)電(dian)流(liu)流(liu)向(xiang)何(he)處(chu),而(er)忽(hu)略(lve)了(le)返(fan)回(hui)電(dian)流(liu)的(de)路(lu)徑(jing)。高(gao)頻(pin)信(xin)號(hao)有(you)一(yi) 個特點:沿阻抗(電感)zuididelujingliudong。lujingdianganyoulujingquanqidehuanlumianjidaxiaojueding。dianliufanhuiyuanbixujingguodemianjiyueda,dianganyejiuyueda。zuixiaodianganlujingzhijiekaojinxian 路。因此,不管是哪一層—電源或者接地—返回電流都在與線路相鄰的層上流動。電流在該層內會微有擴散,並且保持在線路下麵。本質上而言,其精確分布情況與 高斯曲線類似。圖4表明,返回電流直接位於信號線路下麵。這會形成一條最小阻抗的路徑。

圖4:返回電流分布情況

IO為總信號電流(A),h為線路厚度(cm),而D為距離線路的長度(cm)。由該方程式我們可知道,數字接地電流不願流經接地層的模擬部分,因此不會損壞模擬信號。
就基準層而言,過孔間隙部分不幹擾返回電流路徑,這一點很重要。如果存在障礙,返回電流便會另尋路徑繞過它,如圖5所示。但是,這種布線最有可能會引 起(qi)電(dian)流(liu)的(de)電(dian)磁(ci)場(chang),幹(gan)擾(rao)其(qi)它(ta)信(xin)號(hao)線(xian)路(lu)的(de)磁(ci)場(chang),從(cong)而(er)產(chan)生(sheng)串(chuan)擾(rao)問(wen)題(ti)。另(ling)外(wai),這(zhe)種(zhong)障(zhang)礙(ai)會(hui)對(dui)它(ta)上(shang)麵(mian)的(de)線(xian)路(lu)阻(zu)抗(kang)產(chan)生(sheng)不(bu)利(li)影(ying)響(xiang),導(dao)致(zhi)不(bu)連(lian)續(xu)以(yi)及(ji)EMI增加。
本係列文章第2部分將討論分割接地層存在的利和弊,並說明多轉換器和多板係統的接地方法。

圖5:有無插槽兩種情況的返回電流
總結:高級工程師果然就是厲害,相信廣大網友看到後一定會對接地不再愁,個個都是接地專家!
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什麼是接地係統?
係統設計中接地問題介紹
資深工程師講解:EMC設計之接地技巧
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