Takistite tavalised rollid seerias.
Kuna signaaliallika impedants on väga madal ja signaaliliini vaheline takistus ei ühti, saate pärast takisti seeriat parandada sobitusolukorda, et vähendada peegeldusi, vältida võnkumisi jne.
Levinud impedantsi sobitamise meetodid
1. Kasutage impedantsi teisendamiseks trafot.
2. jada-/paralleelkondensaatorite või induktiivpoolide kasutamine, mida sageli kasutatakse RF-ahelate silumisel.
3. kasutades jada/paralleeltakistite lähenemist. Mõned draiverid on suhteliselt väikese takistusega, saate sobiva takisti jadamisi ühendada, et see sobiks ülekandeliiniga, näiteks kiired signaaliliinid, mõnikord jadamisi mõnekümne oomi takistusega. Ja mõned vastuvõtjad on suurema sisendtakistusega, saate kasutada paralleeltakisti meetodit, et sobitada ülekandeliiniga, näiteks 485 siini vastuvõtja, sageli paralleelselt andmeliini terminaliga 120 oomi sobiv takisti.
4. muutke impedantsi jõudu. Reguleerige koormuse impedantsi väärtust kondensaatorite, induktiivpoolide ja koormuste jada- ja paralleelühenduse kaudu, et saavutada allika ja koormuse impedantsi sobivus.
5. Reguleerige ülekandeliini. Ülekandeliini reguleerimine on allika ja koormuse vahelise kauguse pikendamine, kondensaatorite ja induktiivpoolide abil reguleeritakse impedantsi jõud nullini. Sel hetkel signaali ei väljastata, koormus võib energia neelduda. Kiire PCB juhtmestik, digitaalse signaali üldine joondustakistus on ette nähtud 50 oomini. Üldreegel on, et koaksiaalkaabli põhiriba 50 oomi, sagedusriba 75 oomi, keerdpaar (diferentsiaal) 85-100 oomi jaoks.
Kuna seeria takisti, mille signaaliliini jaotusmahtuvus ja koormuse sisendmahtuvus jne moodustavad RC-ahela, mis vähendab signaali serva järsust. Nagu te teate, kui signaali serv on väga järsk, mis sisaldab suurt hulka kõrgsageduslikke komponente, on kiirgushäired, lisaks on kerge tekitada ka ületamist.
Tavaliselt kaalutakse sellise takisti kasutamist ainult kiiretes signaaliliinides. Madala sagedusega juhul on see tavaliselt otseühendus.
Järgmises jaotises selgitatakse takisti jadaühenduse rolli konkreetsetel juhtudel.
1. SPI signaaliliin

SPI-signaal jadatakistil, tavaliselt umbes paarkümmend oomi, täidab tavaliselt järgmisi rolle.
a. impedantsi sobitamine. Kuna signaaliallika impedants on väga madal ja signaaliliini vaheline takistus ei ühti, võib pärast takisti seeriat parandada sobitusolukorda peegelduste vähendamiseks.
b. SPI kiirus on kõrge, takisti seerias, liinikondensaatori ja koormusmahtuvusega moodustavad RC-ahela, et vähendada signaali järsust ja vältida ületamist, ületamine võib mõnikord kahjustada kiibi GPIO, muidugi, EMI on ka hea, eriti kiire vooluring.
c. silumise mugavus, paljud kiibid on nüüd BGA, QFN pakett, takisti seerias, silumine ostsilloskoobiga lainekuju jäädvustamiseks on mugav.
2. LDO sisend

Kui LDO VIN absoluutne maksimum on toitepinge lähedal, ei soovi praegu kõrget spetsifikatsiooni LDO-d muuta, et säästa kulusid, saate nöörida väikese takistustakisti, mis võib neelata osa pingest ja voolust. , kui toiteallika pool on suurem, eelneb takistile väiksem kulu.
Oletame, et LDO rike, VIN ja GND lühis väldib jadatakisti R olemasolu tõttu ka toiteallika SYS_5V ja GND lühist.
3. TVS enne ja pärast seeriatakistit


TVS-seeria takistid on üldiselt ühendatud kahel viisil, esimene joonistakisti TVS-i ees, teine figuuritakisti pärast TVS-i, kaks vooluahela kasutusstsenaariumi ei ole samad.
a. Esimesel joonisel arvestage esmalt liigpinge suurusega, kui mitte suur, saate valida sobiva võimsustakisti, TVS-i ees olev takisti neelab väga väikese osa voolust, pärast liigvoolu IPP väike, TVS Vc-le vastav (klambripinge) muutub ka väiksemaks, tagamaks paremat kaitset.

b. teise joonise puhul neelab TVS kõigepealt suurema osa sisselülitusvoolust, osa jääkpingest või jääkvoolust, läbib takisti R2, sekundaarse pingejaguri voolupiiri, mis suudab paremini kaitsta tagumist koormust. Kui taustakoormus on palju suurem kui R2, on pingejaguri voolu piiramine minimaalne, R2-l pole tegelikult mingit rolli.
