●ESR越低 , 效果越好 。
结合我们上面改进的电源电路 , 输入电容的容量大于输入电容的容量 。相对于容量的要求 , ESR的要求可以适当降低 。因为输入电容主要是耐压 , 其次是吸收MOSFET的开关脉冲 。至于输出电容 , 可以适当降低耐压要求和容量 。ESR要求稍高 , 因为这里需要足够的电流吞吐量 。不过这里需要注意的是 , ESR越低越好 。低ESR电容会引起开关电路的振荡 。但是 , 减振电路的复杂性会导致成本的增加 。在板卡设计中 , 这里一般有一个参考值 , 作为元器件选择参数 , 避免减振电路带来的成本增加 。
●电容好代表质量高 。
“唯电容论”曾经盛极一时 , 一些厂商和媒体也刻意将其作为卖点 。在电路板设计中 , 电路设计的水平是关键 。就像有的厂商用两相电源可以做出比有的厂商用四相电源更稳定的产品一样 , 盲目使用高价电容也不一定能做出好产品 。衡量一个产品 , 一定要全方位多角度的考虑 , 不能有意无意的夸大电容的作用 。
向上拉 , 向下拉上拉电阻:
1.当TTL电路驱动COMS电路时 , 如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V) , 那么就需要在TTL的输出端连接一个上拉电阻来提高输出高电平 。
2.OC门电路必须添加一个拉电阻才能使用 。
3.为了增加输出引脚的驱动能力 , 一些单片机的引脚上经常使用上拉电阻 。
4.在COMS芯片上 , 为了防止静电造成损坏 , 不用的管脚不能挂空 。通常 , 连接上拉电阻是为了降低输入阻抗 , 并提供负载释放路径 。
5.芯片的管脚增加了拉脱电阻 , 提高了输出电平 , 从而提高了芯片输入信号的噪声容限 , 增强了抗干扰能力 。
6.提高总线的抗电磁干扰能力 。Pin 空更容易接受外界电磁干扰 。
7.长线传输中电阻不匹配容易造成反射波干扰 , 下拉电阻为电阻匹配 , 有效抑制反射波干扰 。
上拉电阻的选择原则包括:
1.它应该足够大 , 以节省功耗和芯片的当前填充容量;高电阻和低电流 。
2.它应该足够小 , 以保证足够的驱动电流;低电阻 , 高电流 。
3.对于高速电路 , 过大的上拉电阻可能会使边沿变平 。统筹兼顾
以上三点通常选择在1k到10k之间 。下拉电阻也是如此 。
上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管的特性和下级电路的输入特性进行设置 , 主要考虑以下因素:
1.驱动能力和功耗的平衡 。以上面的上拉电阻为例 。一般来说 , 上拉电阻越小 , 驱动能力越强 , 但功耗越大 。设计要注意两者的平衡 。
2.下层电路的驱动要求 。以上拉电阻为例 。当输出电平较高时 , 开关管关断 , 应适当选择上拉电阻 , 为下一级电路提供足够的电流 。
3.高低电平设置 。不同电路的阈值电平会有所不同 , 要适当设置电阻 , 保证能输出正确的电平 。以上拉电阻为例 。输出电平低时 , 开关管导通 , 要保证上拉电阻的分压值和开关管的导通电阻低于零电平阈值 。
4.频率特性 。以上拉电阻为例 。上拉电阻与开关管漏源级之间的电容和下电路之间的输入电容会形成RC延迟 。阻力越大 , 延迟越大 。上拉电阻的设置要考虑电路在这方面的需求 。
设置下拉电阻的原理与设置上拉电阻的原理相同 。
OC门输出高电平时为高阻态 , 其上拉电流由上拉电阻提供 。假设输入端每个端口不大于100uA , 输出端口的驱动电流约为500uA 。标准工作电压为5V , 输入端口的高低电平阈值为0.8V(低于此值为低电平) 。2V(高电平阈值) 。
上拉电阻时:
500uA x 8.4K= 4.2 , 即大于8.4K时 , 输出可以下拉到0.8V以下 , 这是最小电阻值 , 不能再下拉了 。如果输出端口的驱动电流较大 , 可以降低电阻值 , 保证下拉时可以低于0.8V 。
当输出电平较高时 , 忽略管道的漏电流 , 两个输入口需要200uA 。
200uA x15K=3V意味着上拉电阻压降为3V , 输出端口可以达到2V 。这个电阻就是最大电阻 , 再大就拉不到2V了 。选择10K可用 。COMS门可以参考74HC系列 。
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