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技術專題

pcb設計中常見接口類型



我們知道,在電路系統的每個子模塊的數據交換中可能存在一些問題,以致于信號不能被正常地高質量地傳播。例如,有時電路子模塊的工作順序出現偏差(例如CPU和外圍設備)或各個信號類型不一致(例如傳感器檢測到光信號)等,那么我們應該考慮相應的接口很好地解決這個問題。

以下是PCB設計中常用接口類型的特點描述:

1TTL電平接口

TTL電平比較常見,它的速度通常限制在30MHz,這是由于BJT(構成低通濾波器)的輸入端有幾個pF輸入電容器。如果輸入信號超過某個頻率,該信號將丟失。它的驅動能力通常高達數十毫安。正常工作的信號電壓通常較高,如果它靠近具有較低信號電壓的ECL電路,則會出現更嚴重的串擾問題。

2、RS232接口

它是低速串行通信接口準。應該注意的是,它的電平標準有點異常:高電平是-12V,低電平是+ 12V。因此,當我們嘗試通過計算機與外圍設備通信時,電平轉換芯MAX232自然是必不可少的。但是我們必須意識到它的一些缺點,例如較慢的數據傳輸速度和較短的傳輸距離。

 3、差分接口

它使用一對端子AB的相對輸出電壓(uA-uB)表示信號。通常,差分信號將在信號傳輸過程中通過復雜的噪聲環境,從而導致兩條線路都產生。噪聲量基本相同,并且噪聲的噪聲會在接收端被抵消,因此可以實現更長距離,更高速率的傳輸。業界常用的RS-485接口采用差分傳輸方法,具有良好的抗共模干擾能力。

4ECL級接口

ECL:發射極耦合電路,也稱開關邏輯性電路。它的速度特別快,可以達到數百兆赫!這是因為ECL內部的BJT在打開時不會飽和,因此可以減少BJT的打開和關閉時間,自然可以提高工作速度。但是,這是要付出的代價!其致命傷害:耗電量大!由它引起的EMI問題值得考慮,并且抗干擾能力也不是更好,如果任何人都可以妥協這兩點,那么他或她應該發大財。還應注意,普通的ECL集成電路需要負電源,也就是說,其輸出電壓為負,并且需要特殊的電平轉換電路。

5CMOS級接口

我們對此并不陌生,正常情況下,CMOS的功耗和抗干擾能力要比TTL好得多。但是,鮮為人知的是,在高開關頻率下,CMOS系列實際上比TTL消耗更多的功率。由于目前CMOS的工作電壓可能很小,因此某些FPGA內核的工作電壓甚至接近1.5V,這使電平之間的噪聲裕度遠小于TTL,從而增加了電壓波動。信號判斷不正確。CMOS電路的輸入阻抗很高,因此無需使用大的電解電容器就可以減小耦合電容。由于CMOS電路通常具有較弱的驅動能力,因此有必要在驅動ECL電路之前執行TTL轉換。另外,在設計CMOS接口電路時,應注意避免電容負載過大,否則上升時間將變慢,驅動器設備的功耗將增加(因為電容負載不會消耗功率)。

 6、光電隔離接口

光電耦合是基于光信號的電信號的耦合和傳輸。它的好處是實現電氣隔離,因此具有出色的抗干擾能力。在電路工作于高頻的情況下,基本上只有高速光隔離接口電路可以滿足數據傳輸的需求。有時,為了實現高電壓和高電流控制,我們必須如上所述設計和使用光隔離接口電路來連接這些低電平,低電流TTLCMOS電路。因為光隔離接口的輸入和輸出電路可以承受幾千伏的高壓,這對于一般應用來說已經足夠了。

此外,光隔離接口的輸入和輸出部分必須使用單獨的電源,否則,存在電接觸,達不到隔離目標。

7、線圈耦合接口

其電隔離特性良好,但允許的信號帶寬有限。例如,變壓器耦合,其功率傳輸效率非常高,輸出功率基本上接近其輸入功率。因此,對于升壓變壓器,它可以具有較高的輸出電壓,但只能提供較低的電流。另外,變壓器的高頻和低頻特性不容樂觀,但其極大特點是可以實現阻抗變換。合理匹配后,負載即可獲得足夠的功率。因此,在功率放大器電路設計(PCB設計)中經常使用變壓器耦合接口。

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