Steve Sandler的文章

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波德图被高估了

我并不是说控制回路的稳定性不重要,当然它很重要。我是说,无论您关注的是电源设计、电源完整性还是混合信号,波德图都可能不会为您提供可靠或最佳的解决方案。以下是这么说的五个主要原因:
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敏感电路的功率设计

灵敏电路的功率设计

如何为包括lna、时钟和锁相环电路在内的敏感电路设计功率?虽然这些电路消耗低功率,他们是敏感的,甚至非常低水平的电力轨道噪声。这篇获得EDI CON USA 2017杰出论文奖的论文讨论了导致敏感电路退化的各种噪声路径,以及如何优化、测量和排除这些应用的电源相关噪声。


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图3

灵敏电路的功率设计

低功耗、高性能电路经常受到电源相关问题的困扰。这种常见的情况经常是由于神话(或误用)的经验法则。这些经验法则常常把我们引向错误的方向,使事情变得更糟而不是更好。在本文中,我将重点介绍一些工程师最常犯的错误,并分享一些为敏感电路设计清洁电源的基本规则。应用这些规则将产生更高的性能、更低的设计成本和更少的设计迭代。


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每个工程师都应该知道的三种稳定性评估方法

作为一种有效的稳定性评价方法,博德图是许多工程师所熟悉的。然而,一些作者认为,甚至教导说,波德的情节是只有方法需要。这篇文章说明了为什么这种想法是短视的。讨论了一种可以产生波德图的单一低成本仪器以及另外两种稳定性评估方法,提供了一套更全面的稳定性评估指南。


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PDN问题可能发生在最简单的电路中

当我们想到PDN时,通常首先想到的是FPGA和CPU。这些电路通常需要超低PDN阻抗,以便在这些器件存在的大动态电流变化期间在FPGA或CPU处保持适当的电压。

本研究的重点是在一个小得多的规模上解决一个非常简单的电路组成的相关PDN问题。虽然这里显示的问题对某些人来说可能是显而易见的,但这是一个非常常见的问题的极好示例。


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图1

两种常见的输电网测量问题

关于电力输送网络(PDN)的测量有很多问题,但这两个问题是很常见的。为什么我们用1Ω分流电阻校准2端口测量,为什么我在两个端口上都使用直流屏蔽器?在本文中,我将回答这两个问题。图1中的测量设置是一个示例,其中我同时使用1Ω校准和直流阻滞器。


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VRM

用于VRM设计的氮化镓hemt的评价

随着系统设计人员努力将越来越多的功能压缩到更小的电路板空间中,电源传输路径变得越来越复杂。目前基于硅mosfet的成熟VRM设计很难满足当今的要求。GaN HEMT是解决这一空间和性能限制难题的有前途的技术之一。然而,许多工程师对从头开始设计高频GaN VRMs犹豫不决。本文评估了修改现有Si-MOSFET设计用于eGaN HEMT器件所需的步骤。本文还比较了GaN和Si在线性和开关稳压器拓扑结构中的预期性能,并涵盖了一些测量挑战。


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