תפקידים נפוצים של נגדים בסדרות.
מכיוון שהעכבה של מקור האות נמוכה מאוד, והעכבה בין קו האות אינה תואמת, לאחר סדרה של נגד, ניתן לשפר את מצב ההתאמה כדי להפחית השתקפויות, למנוע תנודות וכו'.
שיטות התאמת עכבה נפוצות
1. השתמש בשנאי כדי לבצע המרת עכבה.
2. השימוש בקבלים או במשרנים סדרתיים/מקבילים, המשמשים לעתים קרובות באיתור באגים במעגלי RF.
3. שימוש בגישה של נגדים סדרתיים/מקבילים. יש דרייברים בעלי עכבה נמוכה יחסית, ניתן לחבר נגד מתאים בסדרה כדי להתאים לקו ההולכה, כמו קווי אות במהירות גבוהה, לפעמים בסדרה עם כמה עשרות אוהם של התנגדות. וכמה מקלטים הם בעלי עכבת כניסה גבוהה יותר, אתה יכול להשתמש בשיטת הנגד המקביל כדי להתאים לקו השידור, למשל, מקלט 485 אפיק, לעתים קרובות במקביל למסוף קו הנתונים 120 אוהם תואם נגד.
4. לשנות את כוח העכבה. התאם את ערך עכבת העומס באמצעות חיבור סדרתי ומקביל של קבלים, משרנים ועומסים כדי להשיג התאמת עכבת מקור ועומס.
5. התאם את קו התמסורת. התאמת קו התמסורת היא להאריך את המרחק בין המקור לעומס, עם קבלים ומשרנים כדי להתאים את כוח העכבה לאפס. בשלב זה, האות לא ייפלט, האנרגיה יכולה להיספג בעומס. חיווט PCB במהירות גבוהה, עכבת היישור הכללית של האות הדיגיטלי מתוכננת ל-50 אוהם. הכלל הכללי הוא שפס בסיס של כבל קואקסיאלי 50 אוהם, פס תדר 75 אוהם, זוג מעוות (הפרש) עבור 85-100 אוהם.
בגלל הנגד בסדרה, עם קיבול חלוקת קו האות וקיבול כניסת עומס, וכו 'ליצור מעגל RC, אשר יפחית את תלילות קצה האות. כפי שאתה יודע, אם קצה האות הוא תלול מאוד, המכיל מספר רב של רכיבים בתדר גבוה, תהיה הפרעות קרינה, בנוסף, גם קל ליצור חריגה.
בדרך כלל, השימוש בנגד כזה נחשב רק בקווי איתות במהירות גבוהה. במקרה של תדר נמוך, לרוב מדובר בחיבור ישיר.
החלק הבא יסביר את התפקיד של חיבור סדרת נגדים עם מקרים ספציפיים.
1. קו אות SPI

לאות SPI על הנגד הסדרתי, בדרך כלל כמה עשרות אוהם או משהו כזה, יש בדרך כלל את התפקידים הבאים.
א. התאמת עכבה. מכיוון שהעכבה של מקור האות נמוכה מאוד, והעכבה בין קו האות אינה תואמת, לאחר סדרת הנגד, יכולה לשפר את מצב ההתאמה כדי להפחית השתקפויות.
ב. קצב ה-SPI גבוה, נגד בסדרה, עם קבל הקו וקיבול העומס כדי ליצור מעגל RC כדי להפחית את תלילות האות ולהימנע מחריגה, חריגה יכולה לפעמים לפגוע בשבב GPIO, כמובן, ה-EMI גם טוב, במיוחד מעגל מהיר.
ג. נוחות איתור באגים, רבים מהשבבים הם כעת BGA, חבילת QFN, נגד בסדרה, איתור באגים עם אוסילוסקופ ללכידת צורת הגל הוא נוח.
2. קלט LDO

כאשר LDO VIN המקסימום המוחלט קרוב למתח אספקת החשמל, בשלב זה ולא רוצה לשנות את המפרט הגבוה LDO, על מנת לחסוך בעלויות, אז אתה יכול מחרוזת נגד התנגדות קטן, יכול לספוג חלק מהמתח והזרם , כאשר הצד של אספקת החשמל של נחשול גדול יותר, הנגד יקדים עלות קטנה יותר.
נניח שהתמוטטות LDO, קצר VIN ו-GND, בגלל הנוכחות של הנגד הסדרתי R, ימנעו גם מקצר הכוח SYS_5V ו-GND.
3. TVS לפני ואחרי הנגד בסדרה


נגדים מסדרת TVS מחוברים בדרך כלל בשתי דרכים, הנגד הדמות הראשון מול ה-TVS, הנגד הדמות השני אחרי ה-TVS, שני תרחישי השימוש במעגלים אינם זהים.
א. עבור הנתון הראשון, חשבו תחילה על גודל הנחשול, אם לא גדול, ניתן לבחור נגד מתח מתאים, הנגד מול ה-TVS, יספוג חלק קטן מאוד מהזרם, לאחר שזרם הנחשול IPP קטן, התואם ל-TVS Vc (מתח מהדק) יהפוך גם הוא קטן יותר, הגנה טובה יותר לעומס האחורי.

ב. עבור האיור השני, ה-TVS סופגים תחילה את רוב זרם הפריצה, חלק מהמתח השיורי או הזרם השיורי, יעבור דרך הנגד R2, מגבלת זרם מחלק המתח המשני, יכולה להגן טוב יותר על העומס האחורי. אם העומס האחורי גדול בהרבה מ-R2, הגבלת זרם מחלק המתח תהיה מינימלית, ל-R2 למעשה אין תפקיד.
