1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢?
答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带。由于室温超导体至今还没问世,所以任何一段金属导线都起到低阻值电阻器的作用(它也具有电容和电感的作用),这样必须考虑它对
电路的影响。
2、问:在小信号电路中一段很短的铜线所具有的电阻一定不重要吧?
答:让我们考虑输入阻抗为5kΩ的16位ADC。假定到ADC输入端的信号线由典型的印制线路板(厚度为0.038mm,宽度为0.25mm)长度为10cm的导电带构成。在室温条件下它具有约0.18Ω的电阻,这个电阻稍小于5kΩ×2×2-16,在满度时会产生2LSB的增益误差。
可以证明,假如印制线路板的导电带做得比较宽(实际上已经如此),则上述问题可能减轻。在模拟电路中通常使用比较宽的导电带为好,但是许多印制线路板的设计者(和印制线路板设计程序)更喜欢采用最小宽度的导电带以便于信号线的布置。总之,在所有可能出现问题的地方,计算导电带的电阻并分析其作用,这是非常重要的。
3、问:宽度过大的导电带与印制线路板背面的金属层构成的电容会有问题吗?
答:问题很小。虽然由印制线路板的导电带构成的电容很重要(即使是低频电路也应引起重视,因为低频电路也能产生高频寄生振荡),但总是应该先估算一下。如果不存在上述情况,即使较宽的导电带形成很大的电容也不会带来问题。倘若带来问题,可去掉一小块接地平面的面积,以减小对地的电容。
4、问:这个问题先留一下!什么是接地平面?
答:假如一块印制线路板的整个一面(或者一块多层印制线路板的整个夹层)的铜箔用来接地,那么这就是我们所说的接地平面。任何地线的排布都要使其具有尽可能小的电阻和电感。倘若一个系统使用一个接地平面,那么它受接地噪声影响的可能性很小。另外接地平面也具有屏蔽和散热的作用
5、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?
答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰焊技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。
6、问:你说一个系统使用一个接地平面使其遭受地噪声的可能性很小,留下来的接地噪声问题还有什么不能解决?
答:一个接地噪声系统的基本电路,尽管有一个接地平面,但是其电阻和电感却不为零——倘若外部电流源足够强,它将影响精密的信号。通过合理地排布印制线路板,使大电流不能流到影响精密信号产生接地电压的区域,这个问题就能减到最小。有时在接地平面上断开或开缝可以使大的接地电流从敏感区域改变流向,但是强行改变接地平面也能使信号绕道进入灵敏区域,所以这样的工艺技术必须小心使用。
7、问:怎样才能知道在一个接地平面上产生的电压降?
答:通常电压降可以测量到,但有时候可以根据接地平面材料的电阻(标称1盎司铜具有045mΩ/□的电阻)和电流所经过的导电带的长度进行计算,不过计算可能很复杂。在直流到低频(50kHz)范围内的电压可以用仪表放大器,如AMP02或AD620进行测量。
放大器增益设定为1000,并连到灵敏度为5mV/div的示波器上。放大器可以用被测电路的
11、问:在“应用工程师问答”中,经常提到集成电路的非理想行为。对于使用类似电阻器这样的简单
元件应该轻松一点儿,请你解释一下接近理想元件的情况。
答:我只是希望电阻器是一种理想元件,但电阻器引线端的不长的小圆柱作用恰恰类似一种纯电阻。实际电阻器还包含虚部电阻分量——即电抗分量。大多数电阻器都具有与其电阻并联的小电容(典型值1~3pF)。虽然有些薄膜电阻器,在其电阻性薄膜中进行螺旋槽式切割,多半是电感性的,其感抗为几十或几百纳亨(nH)。当然,线绕电阻一般是电感性的而不是电容性的(至少在低频情况下是这样)。线绕电阻器毕竟是由线圈构成的,所以线绕电阻器具有几微亨(μH)或几十微亨的电感这是很平常的,甚至所谓“无电感”线绕电阻(其中有一半匝数线圈按顺时针方向缠,另一半线圈按照逆时针方向缠,以便使两半线圈产生的电感互相抵消)也有1μH或更大的剩余电感。对于大约在10kΩ以上的高阻值线绕电阻,剩余电阻多半是电容性的而不是电感性的,而且其电容量高达10pF,高于标准薄膜或合成型电阻器的电容量。当设计含有电阻器的高频电路时一定要认真地考虑这种电抗。