Tanulmányozom az AVR450 alkalmazási megjegyzésben leírt analóg feszültség referencia áramkört – SLA akkumulátortöltő , NiCd, NiMH és Li-Ion akkumulátorok , amelyek sematikusak az alábbiakban (a 38. oldalról másolva).
A 40. oldalon vázlatosan láthatók a töltő MCU csatlakozásai, ahol az analóg referencia áramkört használják (az alábbi kép). Pirosan jelölve van egy olyan alkatrész (egy BLM-21), amelynek szimbóluma úgy néz ki, mint egy induktivitás, de nem vagyok biztos benne, hogy pontosan mi is ez.
Az interneten azt tapasztaltam, hogy ferrit gyöngy induktornak tűnik.
A kérdéseim a következők:
-
Mi a célja annak a komponensnek a fent említett áramkörben? Számomra úgy tűnik, hogy része lehet egy C9-es LC-szűrőnek. Ez az?
-
Mi történik, ha kihagyom?
Megjegyzések
- Leválasztás és EMC.
- Észrevetted, hogy a ferrit a
AVCC
és nem aAREF
, igaz? - @ThePhoton igen, ezt észrevettem. Mondtam vagy utaltam másra?
- A címed egy ferittől kérdez egy " referencia áramkörben ".
- Kapcsolódó " félre ": Az alkalmazás megjegyzése rövid pillantásra jól néz ki, de NE ellenőrizze az algoritmusokat és önálló döntéseket hoz, ha használja. Például azt javasolják, hogy egy SLA biztonságosan lebegjen 2,2 V / cella feszültség mellett a végtelenségig = 13,2 V 12 V-os akkumulátor esetén. Ez 0,5 V-al alacsonyabb, mint a " jelenleg kapott igazság " szerint, és a " kicsi " különbség óriási különbséget jelenthet az akkumulátor élettartamában.
Válasz
Igen, ez alapvetően egy aluláteresztő LC (vagy nagyfrekvenciás RC) szűrő része a chip analóg Vdd-jének (C9-gyel). A ferrit gyöngyök nagyon alacsony ellenállóként működnek (< 1 Ohm) egyenáram esetén, induktorok (több uH) alacsony RF frekvenciákhoz, és úgy viselkednek, mint az ellenállások (több száz ohmtól 1K-ig vagy annál nagyobb) a 100 MHz-es frekvenciáknál.
A ferrit gyöngyök általában ohmban van megadva az ellenállási tartományban (viszonylag nagy frekvenciájú – általában 100 MHz), ahol nagyon veszteségesek, de alacsonyabb frekvenciákon induktív tartományuk van. Ne feledje, hogy az ilyen áramkörökkel körültekintően kell eljárni, amelyeket az áramellátásban rejlő zaj okoz nem rezonálhat magas Q-n a ferrit és a kondenzátor, vagy a gyöngy tulajdonképpen további zajt eredményezhet a villamos sínen. A gyöngyökre vonatkozó jó utalás itt található . Ez a fajta dolog mindenféle bánatot okozhat, ha az SMPS zaj közel van (vagy harmonikus) a rezonanciához, és változik a terhelés vagy a bemeneti feszültség vagy hőmérséklet mozgásával a rezonanciából.
Ha egyszerűen kihagyja, a chip nem fog megfelelően működni, mivel nem lesz áramellátás az Avcc-hez. Ha rövidre cseréli, akkor a chip normálisan fog működni, azonban valamivel nagyobb zajt tapasztalhat az ADC-leolvasásoknál, és esetleg más finom hatások jelentkezhetnek az analóg teljesítményen.
Lehetséges, hogy az R33 egy ferrit gyöngyöt engedett az analóg földbe (általában nem jó ötlet), vagy net-kötőként használható az analóg földhálók közötti egyetlen pont kapcsolat biztosítására és a föld.
Megjegyzések
- +1 Köszönjük, hogy kibővítette a választ (nagyszerű, mint általában) és a linket! <
felolvasom.
Válasz
Ferrit gyöngyök nagyfrekvenciás zajszűrőként működik. A gyöngyöket úgy gyártják, hogy bizonyos frekvenciatartományok (általában nagyon magas frekvenciák) gerjesztik az áramot a gyöngyön belül, és végül hőként eloszlanak, hatékonyan ellopják az energiát az említett frekvenciák zajától. A számítógéphez és a TV-hez csatlakoztatott kábelek többségén ferritmagok láthatók. Üreges hengerek, amelyek a kábel elülső részén körbetekerik a zaj elnyomását.
A ferrit gyöngy áramköre egy chipben található, és sorba kerül a vonallal, inkább induktivitásként viselkedik. De a gyártók általában nem adnak meg egyenértékű induktivitási értéket Henries-ben. Ehelyett egy táblázatot adnak, amely a gyöngy egyenértékű impedanciáját mutatja különböző frekvenciákon.
Például az áramkörében lévő BLM-21 sorozatú ferrit gyöngyök impedancia-frekvencia grafikonja így néz ki:
Választhat ezek közül a gyöngyök közül, ha azt gondolja, hogy az EMI 20 MHz és 1 GHz között lesz.
Az áramkör szerzője egyértelműen csökkenteni akarta az analóg zajt. az MCU áramköre. A ferritgyöngy eltávolítása (és az AVCC rövidzárlata VCC-hez) okozhat pontatlanságokat az analóg perifériákban, attól függően, hogy ezekben a frekvenciákban érvényesül-e a zaj.
Megjegyzések
- +1 Kiváló válasz, köszönöm! Kíváncsi voltam, mire valók az adatlapok összes grafikonja.
- Amint Spehro rámutat, ha eltávolítja a ferrit gyöngyöt, akkor rövid / jumper / nulla ohmos ellenállásra vagy más nagyon alacsony ellenállásra van szükség. ohmos ellenállás, különben az AVCC nyitott áramkör lenne
- Természetesen @KyranF. ' Szerkesztem a válaszomat, hogy ezt kifejezetten állítsam, nem pedig feltételezem.
- Most rendben lehet, hogy az OP konkrét kérdést tett fel erről ezen a webhelyen, és volt néhány részletes válasz. De történelmi okokból talán ' jó ötlet