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来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:壹兆电子 2019年01月15
电磁波对放大器比较器振荡器带来怎样的影响
射频信号通过石英晶体振荡器器件电路的非线性干扰器件,当射频信号超过电子设备时操作频带输入到内部电路系统设备,输入偏移低电源电压波动并且可以在输出上观察到,大多数传统产品都是如此,不采取射频信号干扰措施应用实施,因此这些可能会引起射频信号的不必要麻烦,EMI(电磁波)的故障是不可想象发生的现象,现实生活中是会影响到人类生活方式例如飞机,汽车,手机,电脑,电视等区域.
智能手机和手机在内的具有无线通信功能的电子设备,增加了Crystal Oscillators电子元器件受电波的影响,特别是电子电路的电磁波干扰EMI(电磁干扰)成为严重的问题.放大器比较器是电子电路的一部分.这一类的器件需要具有对RF的高容限信号,新日本无线电公司开发出用于射频信号的高耐受性新产品(数百种MHz至几GHz).
图1和图2显示了运算放大器和比较器的失调电压偏移,当射频信号被照射时从简单的天线到安装设备的测试板,设备的输入偏移电压会波动,并导致晶振输出信号偏移或阈值电压偏移,我们在本应用笔记中将此现象称为"偏移电压偏移",这种"偏移电压偏移"可能导致故障电子设备,RF信号传播到器件,引起偏移电压偏移,其所考虑的RF信号线包括PCB图案,电缆,封装的引线和器件的键合线,但是,由于RF信号的波长(例如,在2.4GHz处为13cm,在900MHz处为33cm)足够长封装引线和焊线(几毫米),PCB图案或电缆通常用作天线,何时用作天线RF信号到达引脚,导致偏移电压偏移.
EMIRR是指示器件的EMI稳健性的参数,EMIRR的定义由以下a给出公式1,可以通过测量RF信号和偏移电压偏移量来掌握RF信号的容差,VRF_PEAK:射频石英晶振信号幅度[VP}ΔVIO:输入偏移电压偏移量[V]偏移电压偏移很小,因此EMIRR的值很大,并且它了解RF信号的容差很高,另外,关于RF信号的输入偏移电压偏移,存在应用于输入的影响的思想终端占主导地位,因此,通常EMIRR变为将RF信号施加到+IN端子的值.
图3显示了运算放大器的EMIRR测量电路,在比较器的情况下,添加一个NULL放大器测量偏移电压,EMIRR测量需要SMA电缆和连接器来连接测试板和信号因为它处理GHz频带的高频信号,并且测试板将RF信号发送到IC微带线附近,+IN端子引脚应为50Ω微带线,以匹配RF布线和射频发生器的阻抗,在PCB上使用50Ω端接,该终端电阻用于作为提供运算放大器直流偏置的角色,并且,为了减少RF信号的影响,应插入低通滤波器在输出端子和电压表之间,将RF信号幅度(VRF_PEAK)设置为100mVP和电压增益(Gv)到101次. RF信号在测量中以宽频率范围扫描,这是通过微带传输的线,但是,很难让50Ω完全匹配从低频到高频的阻抗,因此石英振荡器在定量测量中通过校准来校正RF信号的输入电平是必要的,正如所示图4中,输入RF信号的修正量是通过测量OP-Amp中的测试板阻抗ZL来确定的而比较器没有网络分析仪的安装状态,通过测量的ZL确定信号发生器"VSG"的输出电压在每个频率变为VRF_PEAK=100mVP. 在安装的测试板装置中,RF信号在高频率下对输入端子的阻抗的影响而波动带,该波动量被认为包含在电磁波干扰信息库特性中,因此RF信号波动没有校准,如果将高于输入端的电压提供给输出端,则IC可能会被破坏,安全工作区控制电路保护输出传输晶体管在安全工作范围内运行通过在输入-输出差分电压增加贴片振荡器时减小输出电流来减小面积.
射频信号通过石英晶体振荡器器件电路的非线性干扰器件,当射频信号超过电子设备时操作频带输入到内部电路系统设备,输入偏移低电源电压波动并且可以在输出上观察到,大多数传统产品都是如此,不采取射频信号干扰措施应用实施,因此这些可能会引起射频信号的不必要麻烦,EMI(电磁波)的故障是不可想象发生的现象,现实生活中是会影响到人类生活方式例如飞机,汽车,手机,电脑,电视等区域.
智能手机和手机在内的具有无线通信功能的电子设备,增加了Crystal Oscillators电子元器件受电波的影响,特别是电子电路的电磁波干扰EMI(电磁干扰)成为严重的问题.放大器比较器是电子电路的一部分.这一类的器件需要具有对RF的高容限信号,新日本无线电公司开发出用于射频信号的高耐受性新产品(数百种MHz至几GHz).
图1和图2显示了运算放大器和比较器的失调电压偏移,当射频信号被照射时从简单的天线到安装设备的测试板,设备的输入偏移电压会波动,并导致晶振输出信号偏移或阈值电压偏移,我们在本应用笔记中将此现象称为"偏移电压偏移",这种"偏移电压偏移"可能导致故障电子设备,RF信号传播到器件,引起偏移电压偏移,其所考虑的RF信号线包括PCB图案,电缆,封装的引线和器件的键合线,但是,由于RF信号的波长(例如,在2.4GHz处为13cm,在900MHz处为33cm)足够长封装引线和焊线(几毫米),PCB图案或电缆通常用作天线,何时用作天线RF信号到达引脚,导致偏移电压偏移.
图3显示了运算放大器的EMIRR测量电路,在比较器的情况下,添加一个NULL放大器测量偏移电压,EMIRR测量需要SMA电缆和连接器来连接测试板和信号因为它处理GHz频带的高频信号,并且测试板将RF信号发送到IC微带线附近,+IN端子引脚应为50Ω微带线,以匹配RF布线和射频发生器的阻抗,在PCB上使用50Ω端接,该终端电阻用于作为提供运算放大器直流偏置的角色,并且,为了减少RF信号的影响,应插入低通滤波器在输出端子和电压表之间,将RF信号幅度(VRF_PEAK)设置为100mVP和电压增益(Gv)到101次. RF信号在测量中以宽频率范围扫描,这是通过微带传输的线,但是,很难让50Ω完全匹配从低频到高频的阻抗,因此石英振荡器在定量测量中通过校准来校正RF信号的输入电平是必要的,正如所示图4中,输入RF信号的修正量是通过测量OP-Amp中的测试板阻抗ZL来确定的而比较器没有网络分析仪的安装状态,通过测量的ZL确定信号发生器"VSG"的输出电压在每个频率变为VRF_PEAK=100mVP. 在安装的测试板装置中,RF信号在高频率下对输入端子的阻抗的影响而波动带,该波动量被认为包含在电磁波干扰信息库特性中,因此RF信号波动没有校准,如果将高于输入端的电压提供给输出端,则IC可能会被破坏,安全工作区控制电路保护输出传输晶体管在安全工作范围内运行通过在输入-输出差分电压增加贴片振荡器时减小输出电流来减小面积.
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