Cómo calcular los parámetros del cordón de ferrita para el rechazo de ruido de la fuente de alimentación

Mire el acerca de la corriente que necesita el pin VDD analógico. Luego nos fijamos en las curvas de impedancia de las cuentas. Murata tiende a tener los mejores datos publicados sobre sus cuentas en mi experiencia, por lo general tienen curvas de impedancia. Dimensione 0.1uF en el paquete más pequeño que pueda, porque el diseño de la placa y la inductancia del paquete comienzan a importar más que la selección de componentes a frecuencias más altas. Si divide los planos, tendrá problemas con las emisiones radiadas, generalmente es una mala idea. Piense cómo fluye la corriente de retorno a través de las tapas, y planifique su diseño y PCB de manera acorde. Por lo general, los VDD analógicos son de baja corriente viable, por lo que puede hacer una tierra dedicada y enrutar la tierra de regreso al plano digital, lo que ayuda mucho a enrutar las corrientes filtradas de vuelta al plano de tierra digital, que es donde están tratando de llegar de todos modos . O puedes contratarme para hacer tu diseño de diseño 🙂

Usaría un inductor de núcleo de ferrita de 1 – 10 uH – las perlas de ferrita solo actúan en la región de 10 MHz y hacia arriba para presentar una impedancia con alto factor de disipación (alta pérdida) – se usan para reducir la radiación de ruido electromagnético y No sea terriblemente relevante en las frecuencias que interrumpirían una medición de ADC.

Quizás lo más importante sería agregar algunos condensadores de derivación más pequeños en ambos cables de alimentación: los condensadores de chip de 100nF tienen una frecuencia resonante en la región de 20 MHz, por encima de los que funcionan como inductores. Use 1000 pF en paralelo y posiblemente también 10nF.

Es posible que desee utilizar un inductor (recomendaría 1 uH) en la conexión entre las bases analógicas y digitales también.

En mi experiencia, la resistencia de la mayoría de las perlas de ferrita en su frecuencia de interés seguirá siendo demasiado alta (alrededor de 30-160 ohmios) para filtrar adecuadamente el ruido suficiente si desea medir en cualquier lugar cerca del rango nV.

Es posible que tenga la suerte de abordarlo si usa algo como un Picor® QuietPower®
Módulo de filtro de entrada EMI de Vicor o algo similar junto con un BNX022 o similar de Murata.

Pero para responder a su pregunta: se especifica que las perlas de ferrita tienen una alta resistencia en los niveles de CC y algo de baja resistencia en una alta frecuencia en particular. El ruido de alta frecuencia se atenúa debido a la baja resistencia. Por lo general, no limpian una fuente de alimentación, pero pueden funcionar bastante bien para reducir / limitar la EMI.

si desea separar los elementos digitales y analógicos de un dispositivo de bajo nivel de ruido, sería mejor proporcionar una fuente de alimentación / reguladores separados: las perlas y los estranguladores son elementos de FILTRO, lo que significa que atenúan los picos de ruido; es poco probable que se atenúen a <5nV (que es lo que te gustaría).

El primer problema que veo es que la referencia interna sobre el rango de 50 grados solo es buena para 234 uv, ni cerca de 50 nv. El segundo problema es incluso con una ganancia de 128, la resolución de un bit es 139nv.
Obtenga un mejor ADC. También piense en cómo prueba esto.

La mayoría de las veces se realiza colocando cuentas de ferrita durante las pruebas para resolver los niveles.