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[導讀]假設已知一個互容的值為CM,電路的上升時間為T,接收電路的阻抗為RB,我們可以按驅動波形VA的相對值來估算串擾。首先求出波形VA的單位時間電壓變化的最大值,其中△V為驅動波形的階躍幅度,TR是驅動波形的上升時間:

假設已知一個互容的值為CM,電路的上升時間為T,接收電路的阻抗為RB,我們可以按驅動波形VA的相對值來估算串擾。

首先求出波形VA的單位時間電壓變化的最大值,其中△V為驅動波形的階躍幅度,TR是驅動波形的上升時間:DVA/DT=△V/TR

接下來,采用下式,計算從電路A流到電路B的互容電流:IM=CM △V/TR

用于擾電流IM乘以RB計算出干擾電壓,再除以△V,把這個結果表示成一個相對形式的干擾電平。

串擾=RBIM/△V=RBCM/TR

在實際情況中,涉及多個干擾源,分別估算每對元件之間的互容,然后把每個接收電容的部分串擾加起來,如果一個干擾電平僅為2%,總計超過5個相鄰干擾源,對于一個TTL系統(tǒng),得到的干擾是500MV。這已經超過了典型的TTL噪聲容限,表示已經是一個嚴重的問題。

例:互容的測量

圖1.16描述了一個涉及互容耦合的情況。兩個1/4W的碳膜電阻的中心間距為0.1IN。安裝在0.063IN厚的環(huán)氧樹脂印刷電路板上。印刷電路板的焊接面是一個完整的地平面,元件面沒有覆銅。電阻牢固地插接在印刷電路板的元件上,在地面上方0.063IN處。在電阻R2的一端注入測試信號,在電阻R3相反的一端測量感應電流。在這一安排中,把輸入和輸出同軸電纜的連接隔開了,減少了直接的饋通。端接電阻R1是一個1/8W電阻,安裝在電路板焊接面上。脈沖發(fā)生器使用了反向端接,與示波器的端接器相同。

圖1.17描述了這個裝置的測量結果。屏幕上部的記錄是按5NS/刻度,同時顯示驅動波形和干擾電壓。驅動波形的上升時間約為800PS。下部的屏幕只顯示了干擾電壓,顯示比例為500PS/刻度。

可以用與式類似的面積公式來估算出互容。其中,總的電流為:面積/RB,等于電壓的階躍變化值乘以互容?;ト莸扔冢?/font>

使用式:串擾=RBIM/△V=RBCM/TR,可以校驗在上升時間為800PS時的預期峰值干擾電平:

式只是基于測量到的面積,把該預測與實際測量的峰值干擾進行比較:

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