Número y valor de desacoplamiento y condensador a granel

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Actualmente estoy terminando un circuito con TIVA C TM4C123G donde el manual del usuario indica lo siguiente:

"condensador de desacoplamiento que suele tener un valor de 0.1uF y debe ir acompañado de un condensador de gran volumen. La capacitancia mayoritaria combinada de VDD y VDDA del microcontrolador generalmente está entre 2uF y 22uF" "Para un rendimiento óptimo, ubique un condensador de desacoplamiento adyacente a cada VDD Par de potencia y conexión a tierra. Como mínimo, debe haber un capactiro de desacoplamiento en cada lado del paquete del microcontrolador conectado entre VDD y tierra "

1. / En cuanto a la placa del launchpad TMC123G y otra placa EVM, el número de condensador de desacoplamiento y el condensador de gran volumen no están respetando esas indicaciones. Entonces, ¿cómo saber cuántos condensadores y de qué valor debo poner (especialmente para el volumen)?

2. / ¿Qué puede suceder si coloco demasiados condensadores de desacoplamiento en un pin

3./¿Qué puede pasar si pongo demasiados condensadores a granel en un pin?

Estoy un poco perdido aquí, lo siento si mi pregunta parece estúpida

Referencia de la guía de Launchpad: enlace Guía de DK: enlace Guía de chips: enlace

No entiendo porque en el chip dicen que se debe colocar un condensador de desacoplamiento a cada lado del mcu, pero en el paquete LQFP144 hay varios pares VDD + GNd ... así que se supone que debo colocar el condensador de desacoplamiento y condensador a granel en todos?

    
pregunta chris

2 respuestas

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En lo que he visto en el esquema del Launchpad, parece que ponen una tapa de desacoplamiento cerca de cada pin, y un solo volumen para VDD y VDDA. Las tapas de desacoplamiento son una mezcla de 10nF y 100nF, y el grueso es de 1µF.

De hecho, esto es diferente de los valores en las recomendaciones, pero el principio es el mismo. 10nF es bastante bajo para un límite de desacoplamiento, pero aún así hace el trabajo. Estos valores bajos generalmente se recomiendan para diseños de FPGA de alta velocidad, pero también recomiendan el uso de tapas de tamaño 0402 para estar aún más cerca del chip, etc. / Pin VDDA, muy cerca de él, según las recomendaciones: los lados realmente no importan, lo que importa es cada pin).

Ahora, para el volumen, haga lo que prefiera: un mínimo de 1µF (para todo el chip, incluidos los suministros VDD y VDDA), cerca del chip (y con rastros cortos en cada pin). Pero si usa 2.2µF, 10µF, todo estará bien. Incluso estoy seguro de que si no lo pones, seguirá funcionando (a menos que el regulador esté muy lejos).

Independientemente de lo que elija hacer, no se preocupe: no puede (bueno, casi, ver más abajo) poner demasiadas tapas de desacoplamiento / bluk. En algún momento (bastante rápido, en realidad), se vuelve inútil, pero es poco probable que tenga malas consecuencias. Podría hacer que algunos reguladores LDO más antiguos oscilen (el que es inestable con tapas de salida de cerámica), si realmente se ponen demasiados y todos están cerca del regulador.

Algunas preguntas interesantes también se proporcionan en esta pregunta (más general, razón por la cual no considero que sea un duplicado): ¿Qué es un condensador de desacoplamiento y cómo puedo saber si necesito uno?

    
respondido por el dim
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No estoy seguro de que entiendas el propósito del desacoplamiento y los capacitores a granel, por lo que esta respuesta debe ser dirigida a eso. Con suerte, todas sus otras respuestas serán respondidas con este nuevo entendimiento.

Los circuitos digitales pueden requerir mucha corriente. Específicamente, requieren mucha corriente FAST durante. Lo que significa corriente rápida es que requiere corriente durante un período de tiempo muy corto. En señales digitales, esta corriente rápida es durante las transiciones de borde (que van de alto a bajo, o de bajo a alto). Si tiene muchas transiciones digitales, podría dibujar fácilmente 1-2A fácilmente.

Entonces, ¿por qué no podemos simplemente obtener la corriente de la fuente de alimentación? Una fuente de alimentación suministra tanta corriente como sea necesario, ¿no?

Sí, pero suministran tanta (cantidad) actual como necesaria pero no cuán rápido son necesarios. Las fuentes de alimentación son lentas y no pueden reaccionar a la demanda actual.

¿Qué tipo de dispositivo pasivo existe que resiste el cambio de voltaje pero permite un cambio instantáneo de corriente? Un condensador !!

Los condensadores pueden reaccionar muy rápidamente y proporcionar la corriente necesaria necesaria.

Esta es la razón por la que necesita condensadores lo más cerca posible de las clavijas de alimentación de su dispositivo, de modo que cuando su dispositivo necesite la corriente, no tenga que ir muy lejos para encontrarla. Así que este condensador, desacopla, la corriente de la fuente de alimentación. Condensadores de desacoplamiento.

Los condensadores no pueden almacenar cantidades infinitas de energía. Con un fuerte consumo de corriente, la carga en el condensador se extingue. El condensador necesita ser cargado nuevamente. Entonces, ¿de dónde puede obtenerlo? La fuente de poder ? Claro, esa es una opción, y en casos, ¡está bien! Pero, ¿qué sucede si desea que los condensadores de desacoplamiento se carguen más rápido, de modo que la próxima ronda de ráfagas de corriente de sus circuitos digitales tenga la corriente necesaria? Sí, otro condensador. Un condensador a granel (también llamado tapa del depósito o tapa del tanque).

Un condensador a granel simplemente actúa como un puente entre la fuente de alimentación y el condensador de desacoplamiento. Su único propósito es acortar el tiempo de recarga de los condensadores de desacoplamiento para que los condensadores. Tienden a ser mucho más grandes y generalmente recargan un área de condensadores. Es posible que tenga 1 casquete a granel para 2-3 IC en el área. Los condensadores a granel rellenan su carga directamente desde la fuente de alimentación.

¡Espero que la información esté clara para que pueda responder sus propias preguntas ahora!

    
respondido por el efox29

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