Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar



Relevanta dokument
Avkoppla rätt en kvantitativ undersökning av parasitinduktans hos olika layoutalternativ

Avkoppling. av parasiter hos olika avkopplingslayouter. Gunnar Karlström, BK Services. - BK Services, konsult, tekniskt ansvarig för EMClabbet

Laboration - Va xelstro mskretsar

AVKOPPLA RÄTT. Per Magnusson Gunnar Karlström

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Rundradiomottagare Mikael Andersson Martin Erikson. Department of electroscience. ETI 041 Radioprojekt

Åskskydd i Räddningscentraler. Kabelintagets funktion avseende avledning av åskströmmar 1(34)

Elektronik grundkurs Laboration 5 Växelström

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Vi börjar med en vanlig ledare av koppar.

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Ville Jalkanen mfl Laboration Tema OP. Analog elektronik för Elkraft 7.

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 5. Laborationens namn Växelström. Kommentarer. Namn. Utförd den. Godkänd den.

TSTE20 Elektronik Lab5 : Enkla förstärkarsteg

TSTE93 Analog konstruktion

Spänningsstyrd Oscillator

Hambley avsnitt

Antennförstärkare för UHF-bandet

Förstärkning Large Signal Voltage Gain A VOL här uttryckt som 8.0 V/μV. Lägg märke till att förstärkningen är beroende av belastningsresistans.

Laboration 1: Aktiva Filter ( tid: ca 4 tim)

Antennförstärkare för UHF-bandet

Radioprojekt våren 2002 Antennförstärkare Jimmy Johansson e98 Fredrik Åhfeldt e98 Handledare: Göran Jönsson

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Hambley avsnitt

Operationsfo rsta rkarens parametrar

Mät kondensatorns reaktans

Lokaloscillator för FM-rundradiobandet 98,7-118,7 MHz

DEL-LINJÄRA DIAGRAM I

Institutionen för elektrisk mätteknik

Laboration II Elektronik

Induktiv beröringsfri närvarogivare/detektor med oscillator, (Proximity switch)

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

Passiva filter. Laboration i Elektronik E151. Tillämpad fysik och elektronik UMEÅ UNIVERSITET Ulf Holmgren. Ej godkänd. Godkänd

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

Laboration 4: Tidsplan, frekvensplan och impedanser. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Simulering med simulatorn TINA version 1.0

Impedans och impedansmätning

Impedans! och! impedansmätning! Temperatur! Komponentegenskaper! Töjning! Resistivitetsmätning i jordlager!.!.!.!.!

Mätning av biopotentialer

Grundläggande Elektriska Principer

Impedans och impedansmätning

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

STÖRNINGAR. Laboration E15 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson Rev 1.0.

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

Tentamen Elenergiteknik

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Karl Johansson, e01 Andréas Olofsson, e01. Lokaloscillator. för användning i FM-mottagare

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Laboration 5 och 6. Labbrapport. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

Ledningsförmåga och permabilitet hos armeringsjärn

VÄXELSTRÖM SPÄNNINGSDELNING

Sammanfattning av likströmsläran

- Digitala ingångar och framförallt utgångar o elektrisk modell

TSTE93 Analog konstruktion

Ström- och Effektmätning

Kom igång med DSO-X 2014A

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 17 dec 2007 klockan 8:00 13:00 för inskrivna på elektroteknik Ht 2007.

LÅGBRUSIG INGÅNGSFÖRSTÄRKARE

Nätdel med mycket låg störnivå

1 Grundläggande Ellära

T1-modulen Lektionerna Radioamatörkurs OH6AG Bearbetning och översättning: Thomas Anderssén, OH6NT Heikki Lahtivirta, OH2LH

Elektroteknikens grunder Laboration 3. OP-förstärkare

Tentamen i Elektronik, ESS010, del1 4,5hp den 19 oktober 2007 klockan 8:00 13:00 För de som är inskrivna hösten 2007, E07

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Tentamen i Elektronik, ESS010, och Elektronik för D, ETI190 den 10 jan 2006 klockan 14:00 19:00

Kom igång med DSO-X 2014A

Laboration 2 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Svar till Hambley edition 6

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Laboration, analoga applikationer

Spolens reaktans och resonanskretsar

ELLÄRA Laboration 4. Växelströmslära. Seriekrets med resistor, spole och kondensator

Tentamen Systemkonstruktion. Lösningar och kommentarer

Grundläggande signalbehandling

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

090423/TM IDE-sektionen. Laboration 3 Simulering och mätning på elektriska kretsar

Introduktion till LTspice

Tentamen i Elektronik - ETIA01

IDE-sektionen. Laboration 6 Växelströmsmätningar

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

PFC and EMI filtering

Uppdaterad Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem

IE1206 Inbyggd Elektronik

Simulering av högtalare

Projektrapport FM-Radiomottagare MHz Radioprojekt VT-2002

ARCUS i praktiken lär genom att använda ARCUS. Praktikfall: Kondensatormätningar faskompensering och likspänningsmellanled.

Laboration Photovoltic Effect Diode IV -Characteristics Solide State Physics. 16 maj 2005

Ljudkikare. Pipornas längd i tum, för utrymmets skull. Samt dess packningsordning. (1 = 25,4mm) Rördiameter 10mm

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

Lektion 2: Automation. 5MT042: Automation - Lektion 2 p. 1

Laboration - Operationsfo rsta rkare

Tentamen i Elektronik för F, 2 juni 2005

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Tillståndsmaskin (Se separat skrift Tillståndsdiagram som hör till föreläsningen) insignal = övergångsvillkor, tillstånd, utsignal Switch Case

Spolen och Kondensatorn motverkar förändringar

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Transkript:

1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1

Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar till exempelvis: AD-omvandlare RF-kretsar förstärkare PLL:er DC/DC-omvandlare har bra verkningsgrad, men ger störningar Linjärregulatorer är renare, men har (oftast) lägre verkningsgrad Hur kan man rensa upp en spänning från en DC/DComvandlare? Exempelkrav: 5V, 4 ma, så ren som möjligt, billigt och gärna ganska litet 2

Störningarna DC/DC-omvandlare switchar ofta med mellan 2 khz och 2 MHz och har massor av övertoner Andra störningar har lägre frekvens och kan bero på nätspänning, varierande strömförbrukning (U=IR) mm Störningarna som man vill bli av med kan alltså finnas från nära DC till många MHz 3

Exempel: Brus från DC/DC (28 khz) 1 DC/DC noise, -1 MHz Amplitude, [dbmv] -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Frequency [Hz] x 1 7 1 DC/DC noise, -5 MHz Amplitude, [dbmv] -1.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 x 1 6 4

Ett testkort tillverkades för att kunna prova effektiviteten hos olika filtreringslösningar Två steg LC-filter plus linjärregulator Testportar för att ansluta nätverksanalysator Testkort 5

Filterstrategi 1 - ferrit En ferrit gör väl alltid vad man vill, dvs tar bort allt oönskat och lämnar det man vill ha kvar? Würth 74279223 tål 3 A och har ESR = 3 mω Kombinera med en 4,7 µf, X5R keramisk kondensator (tar liten plats jämfört med en elektrolyt) Det finns modeller för Würths ferriter i LTspice Simulera och mät för att verifiera 6

Enkelt ferritfilter, simulerat och uppmätt 2 1 Bead 74279223, ma, measured Bead 74279223, 4 ma, LTspice model Bead 74279223, 4 ma, measured -1-5 -6 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Det blev en hög topp! God överensstämmelse mellan simulering och mätning vid I = ma Dålig överensstämmelse vid I = 4 ma Att induktansen minskar med ökad DC-ström framgår alltså ej av LTspice-modellen som följer med när man laddar ned LTspice från http://www.linear.com/designtools/software/#ltspice Würth har dock bättre modeller man kan ladda ned från deras hemsida 7

Hur DC-bias påverkar impedansen hos en ferrit 8

Enkelt ferritfilter, simulerat med Würths modell 2 1 Bead 74279223, ma, measured Bead 74279223, ma, Würth model Bead 74279223, 4 ma, measured Bead 74279223, 4 ma, Würth model -1-5 -6 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Modell hämtad från Würths hemsida http://www.we-online.de/web/en/passive_bauelemente_standard/toolbox_pbs/ltspice_iii_iv.php Mycket god överensstämmelse mellan simulering och mätning vid I = ma Nu får vi god överensstämmelse även vid I = 4 ma Att induktansen minskar med ökad DC-ström framgår alltså av modellen från Würths hemsida Det är uppenbarligen viktigt att använda ferritmodeller direkt från Würth om man vill att simuleringarna ska stämma 9

Enkelt ferritfilter - slutsatser Filtret gör ingen nytta under 5 khz Peak ger stor försämring runt 3 khz (en tänkbar DC/DC-frekvens) Använd inte ferriter utan att simulera (och helst mäta) om de verkligen hjälper Modellen som följer med LTspice 2 1-1 -5-6 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Bead 74279223, 4 ma, measured Bead 74279223, 4 ma, Würth model visar inte den stora induktansminskning som sker pga DC-bias Använd därför modeller direkt från Würth vid simulering Fördelen med ferriter är främst förluster (dämpning) i området från ~1 MHz till ~1 GHz (se datablad) Under ~1 MHz fungerar en ferrit som en liten spole med ganska låga förluster Försök få bort toppen: sätt in ett litet seriemotstånd 1

Dämpat ferritfilter, simulerat och uppmätt 1 74279223 +.33 ohms, 4 ma, measured 74279223 +.33 ohms, 4 ma, Würth model -1-5 -6 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 11 Toppen dämpades bort Nackdel: ökad R ger ökad IR-drop Nu gör ferriten i alla fall ingen skada Över 1 MHz gör den markant nytta Vi måste göra något åt lägre frekvenser och vi önskar mer dämpning även för höga

LC-länk med spole 2 1 Inductor 744293, 4 ma, measured Inductor 744293, simulated -1-5 -6-7 -8 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Rejäl resonanstopp även här Använd inte LC-filter utan att simulera (och helst mäta) om de verkligen hjälper Dämpning från ca 1 khz För denna komponent finns ingen bättre modell från Würths hemsida än i LTspice God överensstämmelse mellan simulering och mätning ändå Toppen måste bort, prova serieresistans 12

LC-länk med spole och serieresistans 2 1 Inductor 744293 + 1 ohm, simulated Inductor 744293 + 1 ohm, 4 ma, measured -1-5 -6-7 Toppen nästan borta -8 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Avvägning mellan dämpning och IR-spänningsfall Sätt samman ferrit och LC-filter för extra bra HF-dämpning 13

Ferrit + LC-länk med serieresistanser 1-1 Inductor + bead + resistors, 4 ma, measured Inductor + bead + resistors, 4 ma, simulated Bead +.33 ohm, 4 ma, measured Inductor + 1 ohm, 4 ma, measured -5-6 -7-8 -9 Mycket bra dämpning över 1 MHz -1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Kurvor för ferrit respektive spole plottade som referens 14

Effekter av layouten -1 Filter with 1 via per cap Filter with 3 vias per cap -5-6 -7 Två layouter provades för kondensatorerna -8 1 via per kondensator -9 respektive 3 vior per kondensator Ovanför kondensatorernas självresonans (~2 MHz) ger extra vior (lägre induktans) en mätbar förbättring i dämpningen I detta fall var avståndet till jordplanet 1.6 mm. I flerlagerskort är avståndet normalt kortare och effekten av extra vior mindre 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 15

Linjärregulator -1 AP1117, Cadj=, 1.3V drop, 4 ma AP1117, Cadj=, 3V drop, 4 ma AP1117, Cadj=4.7u, 1.3V drop, 4 ma AP1117, Cadj=4.7u, 3V drop, 4 ma AP1117, Cadj=4.7u, 3V drop, ma -5-6 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Dags att ta itu med låga frekvenser -> linjärregulator Krav på lågt pris, välj AP1117 Ingen simuleringsmodell tillgänglig Bristfälligt datablad, ingen graf över ripple rejection Databladet för ekvivalenten LM1117 rekommenderar att C ADJ monteras för lägre brus Dämpningen beror på C ADJ, spänningsfall och ström Upp till drygt 1 MHz minskar dämpningen med ökad frekvens 16

Filter + linjärregulator -1 Filter + AP1117, Cadj=4.7u, 1.3V drop (6.9V in), 4 ma Filter + AP1117, Cadj=4.7u, 3V drop (8.6V in), 4 ma -5-6 -7-8 -9-1 -11 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 Dämpning minst 48 db från 1 khz till 1 MHz Över 7 db från 4 khz till 1 MHz Grundton och övertoner på typiska DC/DC-omvandlare dämpas mycket kraftigt Verkningsgrad ~5V/6.9V = 72% 17

Filtreringens effektivitet Amplitude, [dbmv] 1-1 -5 DC/DC noise, -1 MHz Noise from DC/DC Noise after filter + LDO Instrument noise -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Frequency [Hz] x 1 7 Amplitude, [dbmv] 1-1 -5 DC/DC noise, -5 MHz Noise from DC/DC Noise after filter + LDO Instrument noise -6.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 x 1 6 18

Slutsatser Släng inte slentrianmässigt in en ferrit eller ett LC-filter utan att simulera och helst mäta eftersom det kan försämra situationen Det finns modeller i LTspice för många av Würths komponenter, vilket är bekvämt, men för ferriter finns bättre modeller på Würths hemsida Om modeller saknas i LTspice kan man ofta göra egna modeller (t.ex. för kondensatorer) Validera modellerna med mätningar om det är viktigt att simuleringsresultaten blir korrekta Det är lätt och billigt att simulera och med lite möda och erfarenhet kan resultaten bli mycket verklighetsnära 19