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技術(shù)專(zhuān)題

原理圖和布局中的RLC電路分析


RLC電路不僅是電子學(xué)類(lèi)別的基本電路,它們還提供了一種語(yǔ)言來(lái)解釋具有電抗性的任何線性電氣系統(tǒng)的行為。所有RLC電路都可以由電阻器,電容器和電感器組成,這些模型可以用于對(duì)線性時(shí)不變(LTI)系統(tǒng)中的電性能進(jìn)行建模。您可能要建模的系統(tǒng)中可能沒(méi)有任何實(shí)際的電容器或電感器,但是無(wú)論如何它可能都表現(xiàn)出電容性或電感性阻抗。

當(dāng)您需要分析真實(shí)的RLC電路,或者需要分析更復(fù)雜的電氣系統(tǒng)(例如,一組傳輸線)的模型時(shí),只要可以為系統(tǒng)構(gòu)建RLC模型,就可以使用同一組分析工具。您使用的RLC模型為您提供了一種簡(jiǎn)單的方法來(lái)檢查電路模型中的脈沖響應(yīng),級(jí)聯(lián)和傳遞函數(shù)。這是創(chuàng)建RLC模型的方法,以及可以使用正確的分析工具在電路模型中檢查的內(nèi)容。

PCB布局到RLC電路模型

為復(fù)雜的電氣系統(tǒng)建立電路模型需要一定的經(jīng)驗(yàn)和遠(yuǎn)見(jiàn),將真實(shí)的電路元件和寄生電路結(jié)合起來(lái)以形成等效的RLC網(wǎng)絡(luò)。真實(shí)的LTI系統(tǒng)可以建模為RLC網(wǎng)絡(luò),因?yàn)殡娮杵?,電容器和電感器是描述電路中的電壓和電荷如何與電場(chǎng)和磁場(chǎng)相互作用的基本電路元件。

一個(gè)系統(tǒng)的RLC模型只有在包含實(shí)際電路元素和寄生電容的情況下才能完成。在一起使用時(shí),寄生效應(yīng)會(huì)與您設(shè)計(jì)的RLC網(wǎng)絡(luò)中的理想電氣行為產(chǎn)生一些偏差。RLC電路分析的一部分是檢查這兩個(gè)點(diǎn)的作用,以便更好地了解實(shí)際PCB布局的電氣性能。

PCB布局中的寄生蟲(chóng)

盡管我們希望原理圖能夠完美地表示PCB布局中的真實(shí)電路,但事實(shí)并非如此。預(yù)期的電路元件之間的R,LC元件無(wú)意間產(chǎn)生了寄生效應(yīng)。這些元件有時(shí)以復(fù)雜的方式組合并增加電路的總阻抗。您可以在以下區(qū)域的PCB布局中發(fā)現(xiàn)不同的寄生元件:

平行導(dǎo)體:兩根導(dǎo)體平行放置時(shí),它們會(huì)有一定的寄生電容。當(dāng)導(dǎo)體之間存在一些非零電位時(shí),位移電流將在它們之間流動(dòng),從而增加電路中的總電流。 

電流環(huán)路:導(dǎo)體的任何環(huán)路(包括平面和具有一定阻抗的導(dǎo)體橋)都會(huì)具有一些寄生電感。然后,任何交變磁場(chǎng)都可以在導(dǎo)體回路中感應(yīng)出電流。這可以說(shuō)是低EMI抗擾性的最常見(jiàn)原因之一。 

直流電阻:任何傳導(dǎo)電流的導(dǎo)體也將具有一定的直流電阻,這會(huì)增加系統(tǒng)的總阻抗。

顯然,PCB布局中的環(huán)境會(huì)在原理圖中的實(shí)際電路中添加一些R,LC元素,并且由此產(chǎn)生的電路行為可能會(huì)非常復(fù)雜。從物理上講,這些寄生因素會(huì)影響諸如傳輸線阻抗,焊盤(pán)電容,過(guò)孔電感以及實(shí)際PCB布局中的其他眾所周知的影響。確定了PCB布局中的哪些位置以及RLC電路模型中的位置之后,您就可以從原理圖中進(jìn)行仿真來(lái)檢查電氣性能。

RLC電路分析中要模擬的內(nèi)容

SPICE仿真構(gòu)成了RLC電路分析的基礎(chǔ),既用于提取寄生元件的值,又用于檢查電性能。作為RLC電路分析的一部分,應(yīng)執(zhí)行一些基本仿真:

瞬態(tài)分析:PCB中的實(shí)際系統(tǒng)由一系列輸入驅(qū)動(dòng);這些不僅僅是直流或諧波交流電源。在時(shí)域中仿真電路響應(yīng)是RLC電路分析的核心部分。此處的目標(biāo)是從視覺(jué)上確定系統(tǒng)的相位延遲,增益/損耗以及由于系統(tǒng)的電抗性阻抗引起的整體信號(hào)失真。 

傳遞函數(shù):傳遞函數(shù)顯示RLC電路模型中的交流頻率響應(yīng),可用于確定特定頻率下電路的輸出。一個(gè)相關(guān)的仿真是零極點(diǎn)分析,它可以在單個(gè)仿真中返回諧振頻率和阻尼常數(shù)。

參數(shù)掃描:此仿真全部與提取寄生物和優(yōu)化設(shè)計(jì)有關(guān)。通過(guò)遍歷一系列值,您可以看到寄生或電路元件的值對(duì)信號(hào)指標(biāo)(例如,電壓或電流,信號(hào)失真,相位延遲等)的影響如何。

無(wú)論您是在布局前分析電路,還是確定布局后的寄生效應(yīng),都可以使用這些核心仿真來(lái)更好地理解RLC電路。

下圖顯示了在具有多個(gè)RLC網(wǎng)絡(luò)的電路中典型的頻率掃描仿真的結(jié)果。對(duì)于單個(gè)RLC網(wǎng)絡(luò),您可能能夠輕松計(jì)算出電路的諧振頻率,但是在可能存在寄生的真實(shí)RLC網(wǎng)絡(luò)中,這并不容易。在這里,我們可以輕松地看到網(wǎng)絡(luò)中的預(yù)期諧振頻率(?505 MHz),以及網(wǎng)絡(luò)中額外的意外的高Q諧振,以及低頻處的一些復(fù)雜的帶通行為。

RLC電路分析頻率掃描結(jié)果可用于進(jìn)一步的電路優(yōu)化。

如果您的電路是高速或高頻電氣系統(tǒng)的一部分,則通常需要提取RLC網(wǎng)絡(luò)的S參數(shù)。一旦有了S參數(shù),就可以將它們轉(zhuǎn)換為ABCD參數(shù),這使您很容易看到電路模型如何適合級(jí)聯(lián)電路網(wǎng)絡(luò)。到目前為止,使用ABCD參數(shù)是檢查高速和高頻電路中脈沖響應(yīng)和高頻響應(yīng)的最簡(jiǎn)單方法。

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