2022年浅析数字AV产品的抗干扰设计 .docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 数字 AV产品的抗干扰设计1 前言电磁兼容,即EMC ( Electromagnetic Compatibility),是指干扰可以在不损害信息的前提下与有用信号共存;随着数字化产品的不断问世,其电磁兼容性的设计越来越引起人们的重视;由于高速数字电路工作时,会产生大量的高频干扰信号,处理不好,不仅影响本身性能,而且仍会影响四周环境;以 VCD 机为例, VCD 机中有高速数字信号处理电路,存在大量的脉冲干扰,处理不当,将影响音视频的质量和读盘纠错才能;严峻时高频干扰脉冲会通过电源或空间发射出来, 影响四周电子设备的正常工作;现以 VCD 机为例
2、争论数字AV 产品的抗干扰设计;2 数字 AV 产品的特点目前,数字 AV 产品除了廉价大众化的 VCD 机外,为了满意广大用户对音视频产品的品质要求,厂商又不断地开发 DVD 和数字电视等数字 AV 产品;数字 AV 产品的核心是 DSP(Digital Signal Processor)系统, 对音视频信号进行高速的数字信号处理,使人们视听享受达到较完善的境地;同时,由于数字信号处理的码率很高,如 VCD 视盘机 MPEG1 视频数据率和音频数据率之和约 1 5 Mb s;DVD MPEG2 音视频可变码率平均为 469 Mb s,最大速率达 10 7 Mbs,可见码率之高,处理系统又与高
3、速的储备器协作使用进行数据的读写;随着码率的不断提高, 数字信号处理的速度越来越快,产生与速度成正比的大量干扰脉冲,且频率越来越高,幅度越来越大,结果对产品的抗干扰设计带来更大的难度,也是产品品质高低的关键所在;3 数字电路的常见干扰噪声对数字 AV 产品这样一个数字信号处理系统来说,常见以下几种噪声:(1)电源噪声:在该数字系统中,主要由于受 DSP 电路、 CPU 、动态储备器件和其它数字规律电路在工作过程中规律状态高速变换造成系统电流和电压变化产生噪声,温度变化时的直流噪声以及供电电源本身产生的噪声等等;(2)地线噪声:在系统内,假如在各部分的地线之间显现电位差或者存在接地阻抗便会引起接
4、地噪声;(3)反射噪声:传输线路各部分的特性阻抗不同或与负载阻抗不匹配时,所传输的信号在终端(或临界)部位发生反射,使信号波形发生畸变或产生震荡;(4)串扰噪声:产生缘由是由于扁平电缆或束捆导线等传输线之间,印制电路板内平行印制导线之间的电磁感应,以及高速开关电流通过分布电容等寄生参数把无用信号成分叠加在目的信号上引起的;4电源和地线噪声的抑制CMOS 的数字器件和数字模拟混合器件,如DSP 芯片、在数字 AV 产品中大量地应用了CPU 、动态 RAM 、DA 变换器和其它数字规律器件,当设备工作时这些器件同时工作会使电名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料
5、 - - - - - - - - - 路板内的电源电压和地电平波动,导致信号波形产生尖峰过冲或衰减震荡,造成数字IC 电路的噪声容限下降,而引起误动作,其缘由是数字 IC 的开关电流 I 和电源线、 地线的电阻 R 所造成的电压降 eR IR 与印条和元器件引脚的分布电感 L 所造成的感应电压降 eL L(dIdt )两者一起作用;由图 1 的模型可以进一步说明,假如线路中的电流从 50 A变成 2 mA ,上升沿为 10HHns ,就电阻引起的压降为:eR IR2 200 04 ,单位是 mV ,电感引起的压降是:eL L(dIdt) 400 ( 2 005 ) 1078,单位也是 mV ;
6、可见由分布电感引起的电压降相当大;由于数字 AV 产品中有好多条高频数字信号线,因此,电源和地线的干扰是相当严峻的;其次,由于一部分 CMOS 电路是数字模拟混合器件,如 DA 转换器件,依据 CMOS 的基本理论, 数字模拟二部分电路形成在同一个 N型的芯片上, 假如只有数字部分电源 VDD 供电,尽管模拟电源未接,VDD 的电能会转换到模拟部分 N上去, VDD 电压依旧会显现于模拟电源 VCC 脚上;同样,VDD 上存在的噪声亦会显现在 VCC 上,由于 VDD 和 VCC 上的噪声作用造成数模混合电路,如音频 DA PCM1710 的 THD N 和动态范畴下降,影响整机的性能; aH
7、 为了抑制电源和地线噪声,在数字 AV 产品设计中可以实行以下措施:(1)选用贴片元件和尽可能缩短元件的引脚长度,以减小元件分布电感的影响;选用噪声容限大的数字 IC ;(2)在 VDD 及 VCC 电源端尽可能靠近器件接入滤波电容,以缩短开关电流的流通途径,用 10 F 铝电解和 01 F 独石电容并联接在电源脚上;对于 MPEG 板主电源输入端和 MPEG解码芯片以及 DRAM ,SDRAM 等高速数字 IC 的电源端可以用钽电解电容代替铝电解,由于钽电解的对地阻抗比铝电解小得多;(3)印制板布局时,要将模拟电路区和数字电路区合理地分开,电源和地线单独引出,电源供应处聚集到一点;PCB 布
8、线时, 高频数字信号线要用短线,主要信号线最好集中在PCB板中心,时钟发生电路应在板中心邻近,时钟扇出应采纳菊链式或并联布线,同时电源线尽可能远离高频数字信号线或用地线隔开;(4)印制板的电源线和地线印制条尽可能宽,以减小线电阻,从而减小公共阻抗引起的干扰噪声;(5)对数模混合电路,VDD 与 VCC 应当联到模拟电源 VCC ,AGND 与 DGND 接到模拟地 AGND ,如图 2 所示,依据 BB ,PHILIPS ,东芝公司试验结果,建议把 DA 器件视为模拟器件, MPEG 电路与 DA 器件连接如图 3,DA 器件必需置于 AGND 上,同时要供应一条数字回路供这些数字噪声能量反馈
9、回信号源,以减小数字器件的噪声对模拟电路的影响,使 DA 器件的动态特性提高;名师归纳总结 实测 VCD 机 MPEG 解压板数字电源VDD 与模拟电源VCC 的噪声电平如图4 所示,由波第 2 页,共 6 页形可知,电源上叠加的噪声电平已相当小,VDD 噪声电平与VCC 噪声电平波形基本一样,且数字电源噪声电平明显大于模拟电源的噪声电平,这说明这些干扰脉冲主要由数字信号产生的;- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 5 反射干扰噪声的抑制在数字信号处理系统中,要进行许多时钟信号和数字信号的传输,因其传输线路始端和终端阻抗不匹配,所传输的信号会在阻抗不连续处
10、发生反射,使传输的信号波形显现上冲、下降和振荡; 反射仍会降低器件噪声容限,加大推迟时间,而且如传输线传输时间与所传输的推迟时间大致相同, 反射会带来严峻的后果,有的使传输的信息产生错误,有的使电压超过电路的极限值影响电路的正常工作;传输线上阻抗不匹配,即特性阻抗为 Z0 的传输线与阻抗不等于 Z0 的信号源、负载电路、负载元件或者特性阻抗不等于 Z0 的线路连接;通常情形下,传输线是无损耗线,单位长度传输线的传输时间 和特性阻抗,式中 C, L 为单位长度传输的分布电容和分布电感;bVa 传输线最大匹配线长度 lmax trv k 式中: lmax 单位 mb tr 传输信号的前沿时间( s
11、)v 电磁波速度,1 4 108 14 108 m s k 体会常数,一般取 k45假如传输线的长度超过 lmax ,应在其始端和终端进行阻抗匹配;现在对信号在传输线上的传输过程做一分析:信号从始端动身,经传输线向终端负载,由于阻抗不匹配就会造成信号严峻畸变;下面以 VCD 机机芯 DSP 信号输出端至 MPEG 板之间传输线为例进一步加以说明;用长 10cm 束捆线和长 60cm 扁平电缆作传输线进行对比试验;先用束捆线作试验, 用泰克 TDS 520A 数字示波器测得 DSP 输出端和 MPEG 板输入端的波形基本一样,以如图 5 所示 BCK 波形为例;由图 5 可见, BCK 的上升沿
12、时间 Tr10 ns,其 lmax 50 cm ,因此束捆线长度 l10 cm lmax ,因是短线,传输时间很短不必进行阻抗匹配;然而如把束捆线换成长 60 cm 的扁平电缆, BCK 的波形如图 6 所示;由 BCK 波形知,换成扁平电缆后,波形畸变明显变大,主要是上升沿变差,上升时间 tr 变大和波形的波峰谷比变大;其缘由是扁平电缆的长度 l60 cm lmax 50cm ,传输电缆要作长线处理, 其阻抗必需进行匹配,DSP 输入端的上升时间变长是由于反射至 DSP 输出端反射波的反射系数有正有负而形成波峰和波谷使上升时间 tr 变长, DATA ,LRCK 波形也有类似情形;通过上述比
13、较试验,要抑制反射干扰,要设法使发送端和终端的阻抗匹配,或者把传输线的长度尽可能缩短,即 l lmax ,由于是民用产品,仍要考虑到生产成本及生产加工过程便利等缘由;在数字 AV 产品中,实行的措施为:(1)DSP 输出端加适当电阻使之与束捆线和扁平电缆的特性阻抗基本相一样,发送端的阻抗基本匹配,抵消了数字信号脉冲上升下降的过冲;名师归纳总结 (2)把束捆线的长度缩短为l lmax ,因线很短,波形畸变稍微;实际结果使DSP 的第 3 页,共 6 页波形明显改善,实际电路如图7 所示;- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - (3 )用终端二极管取代匹配电阻,
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