+86-571-85858685

Apakah Peranan Perintang Siri?

Oct 09, 2022

Peranan biasa perintang dalam siri.

Peranan pertama ialah: padanan impedans.

Kerana impedans sumber isyarat adalah sangat rendah, dan impedans antara garis isyarat tidak sepadan, selepas siri perintang, anda boleh memperbaiki keadaan padanan untuk mengurangkan pantulan, untuk mengelakkan ayunan, dsb.

Kaedah pemadanan impedans biasa

1. Gunakan pengubah untuk melakukan penukaran impedans.

2. penggunaan siri / kapasitor selari atau induktor, yang sering digunakan dalam penyahpepijatan litar RF.

3. menggunakan pendekatan perintang siri/selari. Sesetengah pemandu mempunyai impedans yang agak rendah, anda boleh menyambungkan perintang yang sesuai secara bersiri untuk dipadankan dengan talian penghantaran, seperti talian isyarat berkelajuan tinggi, kadang-kadang dalam siri dengan beberapa dozen ohm rintangan. Dan beberapa penerima adalah impedans input yang lebih tinggi, anda boleh menggunakan kaedah perintang selari untuk dipadankan dengan talian penghantaran, sebagai contoh, penerima bas 485, selalunya selari dengan terminal talian data 120 ohm padanan perintang.

4. tukar daya impedans. Laraskan nilai impedans beban melalui sambungan siri dan selari bagi kapasitor, induktor dan beban untuk mencapai padanan impedans sumber dan beban.

5. Laraskan talian penghantaran. Melaraskan talian penghantaran adalah untuk memanjangkan jarak antara sumber dan beban, dengan kapasitor dan induktor untuk melaraskan daya impedans kepada sifar. Pada ketika ini, isyarat tidak akan dipancarkan, tenaga boleh diserap oleh beban. Pendawaian PCB berkelajuan tinggi, impedans penjajaran umum isyarat digital direka kepada 50 ohm. Peraturan am ialah jalur asas kabel sepaksi 50 ohm, jalur frekuensi 75 ohm, pasangan terpiuh (pembezaan) untuk 85-100 ohm.

Kesan kedua ialah: ia boleh mengurangkan kecuraman pinggir isyarat, dengan itu mengurangkan hingar frekuensi tinggi serta overshoot.

Kerana perintang siri, dengan garis isyarat kemuatan pengagihan dan kemuatan input beban, dan lain-lain untuk membentuk litar RC, yang akan mengurangkan kecuraman kelebihan isyarat. Seperti yang anda ketahui, jika pinggir isyarat adalah sangat curam, mengandungi sejumlah besar komponen frekuensi tinggi, akan gangguan sinaran, di samping itu, juga mudah untuk menjana overshoot.

Biasanya, penggunaan perintang sedemikian dianggap hanya dalam talian isyarat berkelajuan tinggi. Dalam kes frekuensi rendah, ia biasanya sambungan langsung.

Bahagian seterusnya akan menerangkan peranan sambungan siri perintang dengan kes tertentu.

Aplikasi khusus sambungan siri perintang.

1. Garis isyarat SPI

P1

Isyarat SPI pada perintang siri, secara amnya beberapa puluh ohm atau lebih, secara amnya mempunyai peranan berikut.

a. padanan impedans. Kerana impedans sumber isyarat adalah sangat rendah, dan impedans antara garis isyarat tidak sepadan, selepas siri perintang, boleh memperbaiki keadaan padanan untuk mengurangkan pantulan.

b. kadar SPI adalah tinggi, perintang dalam siri, dengan kapasitor talian dan kapasiti beban untuk membentuk litar RC untuk mengurangkan kecuraman isyarat dan mengelakkan overshoot, overshoot kadang-kadang boleh merosakkan cip GPIO, sudah tentu, EMI juga baik, terutamanya litar berkelajuan tinggi.

c. kemudahan penyahpepijatan, kebanyakan cip kini BGA, pakej QFN, perintang dalam siri, penyahpepijatan dengan osiloskop untuk menangkap bentuk gelombang adalah mudah.

2. Input LDO

P2

Apabila LDO VIN mutlak maksimum hampir dengan voltan bekalan kuasa, pada masa ini dan tidak mahu menukar spesifikasi tinggi LDO, untuk menjimatkan kos, maka anda boleh rentetan perintang rintangan kecil, boleh menyerap sebahagian daripada voltan dan arus , apabila bahagian bekalan kuasa lonjakan yang lebih besar, perintang akan didahului oleh kos yang lebih kecil.

Katakan kerosakan LDO, litar pintas VIN dan GND, kerana kehadiran perintang siri R, juga akan mengelakkan litar pintas bekalan kuasa SYS_5V dan GND.

3. TVS sebelum dan selepas perintang siri

P3

P4

Perintang siri TVS biasanya disambungkan dalam dua cara, perintang angka pertama di hadapan TVS, perintang angka kedua selepas TVS, kedua-dua senario penggunaan litar tidak sama.

a. Untuk angka pertama, mula-mula pertimbangkan saiz lonjakan, jika tidak besar, anda boleh memilih perintang kuasa yang sesuai, perintang di hadapan TVS, akan menyerap sebahagian kecil arus, selepas arus lonjakan IPP kecil, sepadan dengan TVS Vc (voltan pengapit) juga akan menjadi lebih kecil, perlindungan yang lebih baik untuk beban belakang.

P5

b. untuk angka kedua, TVS pertama menyerap kebanyakan arus masuk, sebahagian daripada voltan baki atau arus baki, akan melalui perintang R2, had arus pembahagi voltan sekunder, boleh melindungi beban belakang dengan lebih baik. Jika beban belakang lebih besar daripada R2, pengehadan arus pembahagi voltan akan menjadi minimum, R2 sebenarnya tidak mempunyai peranan.

Hantar pertanyaan