失真的一个重要原因是PCB中的接地电流效应。这种效应来自于流入每个电源和各电源旁路电容的电流,该电流与路径的电导率成比例。各个路径都存在不同的传导性,从而导致失真。因为即使PCB本身的材料是线性的,电路板的行为也会表现出“空间非线性”特性。这是因为旁路电容分布在电路板的不同位置,导致接地电流沿不同的路径流入各个旁路电容。路径不同导致接地电流流经的接地电阻输入一端的电压受到影响,而另一端则不会。结果是输入信号电压被不均衡地调整,导致非线性的产生。在这种情况下,如果一个极性被调节,而另一个却没有,就会造成二次谐波失真。换一句话说,如果只有正弦波的一个极性被调节,结果将不再是正弦波,这种失真的影响是显而易见的。为了避免失真,设计人员可以使用共有接地点并在输出端采用接地旁路电容。
高频电路板版图设计的主要规则是使高频旁路电容尽可能靠近封装的电源引脚。不过,经验证明,稍微延长高频旁路电容的连接走线可以提高平坦度和差分增益,从而减少失真。设计规则当然有益,而设计人员的实践经验也十分有用,可以确保规则与实际的一致性。
在电路板上设计视频滤波驱动器时,很重要的一点是,应该把输入耦合电容和端接电阻靠近输入引脚放置,以获得最佳信号完整性。在这种配置中,采用0.1uF陶瓷电容来对输入信号进行AC耦合。如果输入信号不低于接地电位,钳位电路不激活;但若输入信号低于接地电位,则钳位电路会把同步端最低电压设置为恰好低于接地电位。钳位电路设置的输入电平,结合内部DC偏移量,将使输出信号保持在可接受的范围之内,大约在250mV左右。这种钳位特性还允许参考电平为地的DAC输出直接驱动直流耦合输入。
为了获得最高的输出信号质量,串联端接电阻必须尽可能靠近器件的输出引脚放置。这将大大减少寄生电容和寄生电感对驱动器输出的影响。从器件引脚到串联端接电阻的距离不应该超过0.5英寸(见图3)。图4是作为多媒体设备中作为输出驱动器的视频滤波器/驱动器的典型原理示意图。在图4所示的情况下,多媒体设备的复合视频信号端子接多媒体设备,S视频输出端子开通。在这时,让串联端接电阻靠近器件的输出引脚非常关键,可以把寄生电容对滤波器输出驱动器的影响降至最小,从而避免输出端出现振荡。图5所示为飞兆半导体的FMS*6A视频滤波驱动器驱动25pF 的负载,图6所示为FMS*6A驱动47pF的电容性负载。这表明,电容越小,性能越好。
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