No la cuenta de ferrita (L3) restringirá el requisito de alimentación repentina del módulo Bluetooth (U4)

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Sé que el circuito está bien probado por STm pero, creo, el C15 no debería poder proporcionar suficiente potencia instantánea. ¿La supresión de ruido por este cordón de ferrita (frecuencia de cruce de 12MHz) será igual para otros circuitos si se usa U4?

    
pregunta Harsh Singh

3 respuestas

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Le están pidiendo que coloque un cordón de ferrita entre la conexión de alimentación de este módulo y la conexión de alimentación al resto de la placa. Tal vez saben que el módulo es susceptible al ruido de la fuente de alimentación de una determinada frecuencia, pero también pueden estar tratando de proteger el resto del circuito de la transmisión de RF a través de la conexión de alimentación.

En cualquier caso, el C15 es un condensador de desacoplamiento que probablemente le indican que se coloque físicamente cerca del módulo, justo a través de sus pines de alimentación y tierra. C15 reduce la impedancia de la red eléctrica local a altas frecuencias, por lo que no importa una pequeña impedancia adicional de la alimentación eléctrica. Estas dos impedancias están en paralelo desde el punto de vista del módulo. Mientras cualquiera de ellos sea bajo, la potencia en el módulo tendrá una baja impedancia y todo estará bien.

Calcule la impedancia de C15 en la frecuencia de RF, y verá que es sustancialmente más baja que la de la cuenta de ferrita. La frecuencia de RF también es lo suficientemente alta como para que un límite mayor tenga una impedancia más alta en la frecuencia de RF.

No debe haber daño en paralelo a C15 con un límite de 100 nF para una mejor impedancia a frecuencias más bajas. Sin embargo, el montaje C15 se cierra exactamente como dicen, luego agregue la tapa de 100 nF como extra en C15 sin comprometer la colocación de C15.

    
respondido por el Olin Lathrop
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Si le preocupa que el cordón de ferrita de 0,6 ohmios 300 mA restrinja los requisitos de consumo de corriente instantáneos del módulo de RF, entonces lo correcto es el valor de capacitancia y la resistencia en serie equivalente (ESR) del condensador C15. Este condensador debe estar lo más cerca posible del punto de carga (módulo U4 de RF) (tanto el lado + como el lado GND) y debe ser la fuente de los requisitos de corriente instantánea del módulo. Si el valor de 10nF de dicho condensador no es suficiente para mantener el RF_MODULE_VDD en silencio en un buen nivel de CC, el enfoque correcto es aumentar su valor y / o disminuir su ESR.

Algunos diseñadores optan por utilizar varios condensadores en la ubicación C15, los de mayor valor para proporcionar una mayor nivelación de la corriente a alta velocidad y los de menor valor para reducir el valor de la ESR equivalente paralela general del nodo.

Como se señaló en la sección de comentarios de la pregunta, el propósito principal de la cuenta de ferrita es aislar la fuente de energía y la red de distribución de energía de los cambios actuales de alta frecuencia que pueden existir en el nodo RF_MODULE_VDD. Es muy posible que la distribución de energía sea una red de cableado más larga y que exista RF, es más probable que resulte en problemas de emisiones de RF. Con un diseño y una distribución de circuitos adecuados del nodo RF_MODULE_VDD, las conexiones serán muy cortas para el condensador C15 (o su equivalente) y la posibilidad de emisiones de RF se reducirá en gran medida.

    
respondido por el Michael Karas
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tiene razón, el condensador debe ser lo suficientemente grande como para sostener la demanda actual. dos razones para eso;

  1. normalmente hay condensadores de desacoplamiento con cada componente que forma una gran red de condensadores paralelos en la PCB completa entre la fuente de alimentación y los componentes. pero cuando se introduce un inductor, reduce efectivamente el impacto del resto de las tapas de desacoplamiento y, por lo tanto, la capacitancia entre la ferrita y el módulo / ic debe ser adecuada.
  2. un inductor actúa inherentemente como una resistencia a las variaciones de corriente que forman una alta impedancia entre la alimentación y el módulo.

hay un buen artículo ( enlace ) donde se menciona en detalle sobre el desacoplamiento y filtrado.

con respecto a su problema específico, la fórmula para la capacitancia necesaria entre FB / inductor e IC es;

C > L/sqr(Z)

donde L es la inductancia y Z es la impedancia de la línea de alimentación que necesita el IC. puede ser calculado por;

Z = delta V / delta I

delta V son las variaciones de voltaje permitidas (principalmente en 10-100mV) y delta I es el cambio en la corriente durante la operación que depende del IC.

    
respondido por el azmat bilal

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