【经验】如何正确理解AC耦合电容,选择性能更好的高频PCB板材料?

2021-09-02 爱浦电子
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在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想”,这颗电容没有设计好,就可能会导致整个项目的失败。因此,对高速电路而言,这颗AC耦合电容没有优化好将是“致命”的。下面爱浦电子将在本文依据之前的项目经验,盘点分析一下在AC耦合电容的使用上遇到的一些问题。


最开始要先明白AC耦合电容的作用。一般来讲,我们用AC耦合电容来提供直流偏压,就是滤出信号的直流分量,使信号关于0轴对称。既然是这个作用,那么这颗电容是不是可以放在通道的任何位置呢?AC耦合电容到底该放在哪里呢?

这里拿一个项目中常遇到的典型通路来分析。

图1. AC耦合电容典型通路

在低速电路设计中,这颗电容可以等效成理想电容。而在高频电路中,由于寄生电感的存在以及板材造成的阻抗不连续性,实际上这颗电容不能看作是理想电容。这里信号频率2.5G,通道长度4000mil,AC耦合电容的位置分别在距离发送端和接收端200mil的位置。我们看一下仿真出的眼图的变化:

图2. AC耦合电容靠近发送端的眼图

图3. AC耦合电容靠近接收端的眼图

显然,这颗AC耦合电容靠近接收端的时候信号的完整性要好于放在发送端。笔者的理解是这样的,非理想电容器阻抗不连续,信号经过通道衰减后反射的能量会小于直接反射的能量,所以绝大多数串行链路要求这颗AC耦合电容放在接收端。但也有例外,笔者之前做板对板连接时遇到过这个问题,查PCIE规范发现如果是两个板通常放置在发送端上,此时还利用到了AC耦合电容的另外一个作用——过压保护。比如说SATA,所以通常要求靠近连接器放置。


解决了放置的问题,另一个困扰大家的就是容值的选取了。这样说,我们的整个串行链路等效出的电阻R是固定的,那么AC耦合电容C的选取将会关系到时间常数(RC),RC越大,过的直流分量越大,直流压降越低。既然这样,AC耦合电容可以无限增大吗?显然是不行的。

图4. AC耦合电容增大后测量到的眼图

图4同样的位置,与图3相比可以看出增大耦合电容后,眼高变低。原因是“高速”使电容变的不理想。感应电感会产生串联谐振,容值越大,谐振频率越低,AC耦合电容在低频情况下呈感性,因此高频分量衰减增大,眼高变小,上升沿变缓,相应的JITTER也会增大。

通常建议AC耦合电容在0.01μf~0.2μf之间,项目中0.1μf比较常见。推荐使用0402的封装。

最后,解决了以上两个问题,再从PCB设计上分析一下这颗电容的优化设计。实际在项目中,与AC耦合电容的位置、容值大小这些可见因素相比,更加难以捉摸的是板材本身(包括焊盘的精度、铜箔的均匀度等)以及焊盘处的寄生电容对信号完整性的影响。我们知道,高频信号必须沿着有均匀特征阻抗的路径传播,如果遇到阻抗失配或者不连续的情况时,部分信号会被反射回发射端,造成信号的衰减,影响信号的完整性。项目中,这种情况通常会出现在焊盘或者是板载连接器处。笔者最初涉及的高速电路设计时,经常遇到这个问题。


解决这个问题要从两个方面入手:

• 首先在板材的选取上,我们在应用中通常选用高性能的ROGERS板材,罗杰斯的板材在铜箔厚度的控制上非常精确,均匀的铜箔覆盖大大降低了阻抗的不连续性;

• 然后在消除焊盘处的寄生电容上,业内常见的办法是在焊盘处做隔层处理(挖空位于焊盘正下方的参考平面区域,在内层创建铜填充),通过增大焊盘与其参考平面(或者是返回路径)之间的距离,减小电容的不连续性。在笔者的项目中多采用介质均匀、铜箔宽度控制精确的ROGERS板材也有效提高了焊盘的加工精度。


通过仿真对比一下ROGERS板材做精确隔层处理前后的信号完整性。

图5:做隔层处理前的TDR

图6:做隔层处理后的TDR


图5图6对比,发现未处理之前阻抗的跳跃很明显,隔层处理后的阻抗改善很多,几乎没有任何阶跃与不连续。


图7:做隔层处理前的回波损耗

图8:做隔层处理后的回波损耗

图7图8对比,在用ROGERS板材做隔层处理之后,相比未做隔层处理回波损耗下降到-30dB之内,大大降低了回波损耗,保证了信号传输的完整。


综上,想要搞定高频电路中这颗“致命”的AC耦合电容,不仅要做足电路设计上的功课,同时,选择性能更好的高频PCB板材料会让你事半功倍。


匹配电路的电感选择

对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。


电感的Q值与高频电路的损耗

匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。为了确认此事,韬略科技采用了村田的SAW滤波器 (通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。


图9表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器。

图9: SAW滤波器与匹配电路


图10表示此次进行了换装的RF电感的Q值的频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值 (800MHz时的Typ.值)

图10: RF电感的Q值比较 (均为7.5nH)

表1 RF电感的比较

 ※图10的图表是采用村田提供的设计辅助工具SimSurfing表示的。


换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图11,通频带特性见图12。

图11. SAW滤波器的整体特性

图12: SAW滤波器的通频带特性

从图12的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。高频电路的这种水平的损耗越来越重要。


从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大 (损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。


请注意,使用的高频元件 (此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。


(3)电感的偏差与对匹配电路的影响

另外,实际的电感器的阻抗值为1.0nH、1.1nH、1.2nH之类的不连续值。进行匹配时,有时必须采用细致的常数步骤进行微调。同时,阻抗值的偏差 (标准离差) 会变成匹配的标准离差,为了满足必要特性,有时需要偏差小的电感器。村田的电感器当中,薄膜型LQP系列最符合细致的常数步骤和偏差小的要求。


根据以上情况,有必要对SAW滤波器的整合回路RF电感的Q特性、偏差值、尺寸、成本等方面,进行比较讨论之后做出选择。在贴装空间有剩余的情况下,Q值偏高的卷线电感LQW15/LQW04为最佳选择。此外,贴装空间有所限制的情况下,小尺寸0603、拥有较高Q值的LQP03HQ/LQP03TN_02为最佳选择。

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爱浦电子(Aipulnion)DC-DC模块电源/AC-DC模块电源/行业应用电源选型指南

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型号- UA25-220E0512H2,FN1-15D24B3N,FN1-XXDXXH6,FD30-36S09B3C,FD50-24S15B3C,PFD12-18D05A32,BK20-H1N4,FD20-110SXXB33-T,FA40-220S3V3H3N4,FD15-18S05A3,FD50-B33-TS,FA8-220S05B9N3-1,PFD12-18S09A3C2,KW3-24S24ER3,FD12-36S15A34,WD100-48S12N1,VD150-110S12N1,FD30-A3R-T,DD6-05SXXE3C2,FW2-XXSXXC,FA3-300SXXY2N3-TS,FD20-36S3V3A3C,RS485-05LSSV,FW2-12S12C,WD150-48S12N1,NN1-3V3S3V3ANT,FD20-XXSXXA3C2,RS485-XXXSAVC SERIES,NN3-05S09CN,BK40-600S12W2N4,KW1-24D05E3R3,FD6-36S15A3,K783V3-2000,DD10-24D05E3C2,DA5-220S05G9D4,PFD20-A3 SERIES,WD100-48S12Q1,NA150-220SXXL1 SERIES,BK20-600S24H1N4,NN2-A3NR3 SERIES,FA15-220S12V8Y2N3,FA15-220S12V7B9N3-1,FD6-110SXXA3N4-TS SERIES,NN2-12S15ANR3,FD20-A3C2,NW1-05D12DR3,RS485- HSAV,FA25-220SXXH2D4,RS485-XXXSAVC,KW1-24S12E3R3,WD50-110S12K1,RS485-XXHSA,FA20-300S3V3H2D4,FN1-05D05B3N,FD6-18S12B2C5,FA20-300S24H2D4,FD15-18D05A3,LC-AC01P2 SERIES,WD50-48S24K1,FA5-220E05XXC2D3,WD600-48S28R1,NN3-12S12C4N,UD6-36S3V3E3,WD150-48S12Q1,FD20-B33,FD15-A3-T SERIES,DA120-1000S24G1N4,FA15-220SXXG2N4 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SERIES,FD30-XXSXXB3C,DA5-220S3V3G9D4,FD30-B3,FN1-12S05AN,FD30-36S15A3R,FD20-110S3V3A3,PFD12-36S05A3C2,WD100-110S24N1,FA6-220S12D2,FD30-36S3V3A3R,NN1-05S09M,FN1-12S05BN,FN2-XXSXXC3N,WD50-K1 SERIES,DD30-36E0524G9N5,NN2-A3NR3,FD20-18S3V3B2C5,FD6-110S05A3N4,FD30-A3,FN2-24S09C3N,FN2-12D15H6,FA30-H2D4,FD50-XXSXXB3C,FN2-24D05CN,DA5-300SXXG9N4,FNV5-12S09A,FD20-A3C SERIES,WD50-12S05K1,FD12-A34-T,WD700-48S28R1,FD6-18D3V3A3,FD12-36S05A3C4,FD12-XXXXXA3C4,KW3-24S15E3R3,DD6-05S15E3C2,FW1-XXSXXB3,WD200-24S24P1,FK3-48S15E3,FA20-220H051212H2D4,NA200-220S12M1,FA15-220H050505F2D4,PFD12-18D09A32,WD200-12S12P1,DA150-220S24G9N3,FN2-12S15CN,FD12-110XXXA33-TS,FD12-110S24A3N4,FN1-12S09BN,FA5-220SXXG2D4 SERIES,NN2-24D05F3N,FD12-110S09A33,FN1-12D05B3N,FA10-220S15G2N4,PFD20-18S09A32,DD10-12D15E3C2,FA15-220S15Y2N3,FA10-220E0524E2D4,NN3-24S24C4N,FD4-B3C-T SERIES,WD100-Q1 SERIES,FN1-12S15B3N,FNV5-A,DA3-220SXXG9D4,FA15-220SXXF2D4-TS,FN2-05S3V3C3N,UD6-36S15E23,NN2-12S12F3N,BK20-H1D4,UD6-18S15E3,DD10-36S15E3,FK1-48S12E3,NN2-05S05ANR3,PFD12-18S3V3A32,KW3-ER3 SERIES,NN1-05S05M,WD500-48S28R1,FD15-36S3V3A3,FA3-220S12A2N3,PFD12-18S12A3C2,FN1-05S05H6,WA100-220S24L1,FD6-36D24A3,PFD12-XXX

2023/08  - 爱浦电子  - 选型指南  - A/0版 代理服务 技术支持 采购服务

GPSR-AP1770 Series 电感产品承认书(GPSR-AP1770 Series 电感 Specification for Approval)

描述- 本资料为GPSR-AP1770系列电感的承认书,详细介绍了该系列电感的产品特性、电气特性、包装规格、可靠性试验和注意事项等内容。

型号- GPSR-AP1770,GPSR-AP1770-5R6MS,GPSR-AP1770-100MS,GPSR-AP1770-101MS,GPSR-AP1770-330MS,GPSR-AP1770-150MS,GPSR-AP1770-2R2MS,GPSR-AP1770-3R3MS,GPSR-AP1770-8R2MS,GPSR-AP1770-560MS,GPSR-AP1770 SERIES,GPSR-AP1770-4R7MS,GPSR-AP1770-220MS,GPSR-AP1770-6R8MS,GPSR-AP1770-680MS

2022/8/25  - SGTE  - 数据手册  - Version No:A0 代理服务 技术支持 采购服务

爱浦电子模块电源选型表

提供爱浦电子:AC/DC模块电源:中小功率(2-30W)高性能标准电压(5V、12V)的模块;DC/DC模块电源:小功率(3-20W)、中大功率 (30-700W)、微功率(1-2W)模块,提供9-36Vdc、1872Vdc的超宽电压输入;光伏模块电源:BK系列是200-1500VDC超高电压输入高效率高可靠性高隔离电压的 DC-DC 开关稳压模块电源;隔离收发模块。

产品型号
品类
输出功率(W)
输入电压范围(V)
输出电压(V)
输出电流
包装形式(Package)
应用等级
等级认证标准
FD6-18S05A3
模块电源
6W
9V~36V
5V
1.2A
工业级
CE/RoHS

选型表  -  爱浦电子 立即选型

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品牌:今凯电子

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