Marin说PCB之CoilcraftBourns POC 电感的性能对比

news2024/10/6 6:52:14

       十一小长假本来是一件美好事情。可是天有不测风云,小编我却有祸兮来了。本来是公司的硬件同事强哥要回以色列了,最近他们国家那边都在打仗,强哥本着舍身为国的精神回国抗战去了。小编我就想着在他回国之前搞了篮球比赛送别一下他呢,结果在比赛中,小编我使出了一个亢龙不悔旋风式灌篮把自己膝盖那边扭伤了,结果就是十一假期躺在医院做了半月板手术了

人真的是不服老不行啊,当年这种灌篮对小编来说都是小菜一碟的,结果这次却不幸受伤了,还要修养很久,而且医生还说我以后尽量不要灌篮啥的了,建议最好不要打篮球和剧烈运动之类的了,小编我听过后心里那是相当的难受啊。

好了我们言归正传了,小编我居家办公的时候测试的同事吴亦凡说他那边他有一个Coilcraft&Bourns POC 电感需要我帮忙做一些仿真对比,他那边已经做好实测了,想让我帮忙做一下仿真看下相应的S参数。板子的层叠如下所示:4层板的

连接器的封装实物如下图所示:

PCB的板子的厚度是和这个连接器的封装有关系的,不是你随便就可以定一个数值的,这个在手册上是有标注的:

板子的PCB设计图如下所示:

测试的同事说想把之前的POC上的一级二级电感从之前的线艺的换成Bourns家的。电阻的阻值也是从之前的5.1K换成3.3K的,(GMSL2 6Gbps / 187Mbps二级电感方案)看一下实际仿真效果图。

小编我找了测试同事吴亦凡要了一份之前的测试结果图数据导入到仿真软件中,如下所示

从上图来看:

低频 :Bourns RL(S11)和IL (S21)均比 Colicraft要差原因:Bourns电感的Q值(ESR小)> Coilcraft电感Q值(ESR大)

高频:Bourns 的RL(S11)近似等于 Colicraft 的RL(S11),Bourns 的IL(S21)  是要优于 Colicraft 家的。这个时候有一个新的名词小编我在这边给大家介绍一下,若有知道的大神们可以直接略过这个点了。

电感的Q值:电感的Q值也叫作品质因数,其为无功功率除以有功功率。简单理解的话,就是在一个信号周期内,无功功率为电感存储的能量,有功功率为电感消耗的能量。

Q=无功功率/有功功率

电感一般使用频率远小于其自谐振频率,因此寄生电容可以忽略,此时无功功率主要由电感产生,所以Q等于wL除以Rs

Q=无功功率/有功功率=JWL/Rs

这里有一点需要大家注意的是,这里的Rs并不是电感的直流导通电阻Rdc,它包含了电感的所有损耗,我们可以称之为等效串联总电阻。

对电感来说,在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。要计算线圈的Q值,请使用以下公式:

Q=2πFL/R

其中Q表示的是线圈的质量数值也就是我们常说的品质因子,F为频率,R则表示的是高频率的直接电阻的分量。

Q还有一个公式定义:

实线的曲线是高Q电感的曲线,虚线的是低Q的曲线;如之前有列过QBw的公式,Q越大,Bw越窄,过了谐振点后的阻抗曲线下落明显,是否就意味着电容分量越大;Q越小,Bw越宽;是否也就意味着过了谐振点后电容分量更小;这样,降低Q值了,电路的反谐振的概率就低了。同样的道理,几个容值相差很多电容并联,也会产生反谐振,也是在当中串(注,电容的情况时串阻尼电阻)来破坏其反谐振点(其实也是降低了电容的ESL分量).

解释了那么多了,我们应该如何调整电路中的Q值呢?

首先我们知道了电感Q值= 2Πf*L/R,电感并联阻尼电阻Q’ =2Πf*R ’ /L,注意,其中的R ’为并联的电阻R与电感的ESR组成的等效电阻,而不是一个单一的并联的阻尼电阻的阻值,这个一定要区分开来的。阻尼电阻R无穷大(等于没有并联电阻时),该Q’=电感本生的Q。还有一点需要注意的就是我们的阻尼电阻并联在电感两端是用于降低Q值的。

小编我基于Bourns POC电感模型搭建仿真环境,线艺 GMSL2 6Gbps / 187Mbps二级电感方案,其中一二级的电感换成了Bourns,仿真原理图信息如下,设计中采用了6Gbps/187Mbps的速率配置,二级电感的并联电阻由5.1K改成了3.3K.

IL的仿真结果如下图所示:

RL的仿真结果如下图所示:

  IL的仿真和实测的结果对比如下图所示:

RL的仿真和实测的结果对比如下图所示:

从上面的仿真加上实测的结果我们可以得出的结论就是;在仿真和实测条件下并联电阻阻值越小,S21和S11的表现就更好一些,而且仿真的表现是优于实测的数据的,因为实测的仿真的值给你的搭建的仿真环境和焊接等都有关系的。

在线艺 GMSL2 6Gbps / 187Mbps二级电感方案,由于其中一二级的电感其官网上面是没有提供相应的S参数的,我们只能自己在线艺的官网上对应型号spice模型的等效电路了了。例如,二级电感的型号:1210POC-223MRC,在其官网上找到对应的spice模型的等效电路,如下图所示。同样一级电感也是这样搭建等效电路的。(这个之前没有S参数模型的,现在有了,大家也可以不用手动去搭建了)

仿真原理图信息如下,设计中采用了6Gbps/187Mbps的速率配置,二级电感的并联电阻由5.1K改成了3.3K。

IL的仿真结果如下图所示:

RL的仿真结果如下图所示:

IL的仿真和实测的结果对比如下图所示:

RL的仿真和实测的结果对比如下图所示:

从上面的仿真加上实测的结果我们可以得出的结论就是;在仿真和实测条件下并联电阻阻值越小,S21和S11的表现就更好一些,而且仿真的表现也是优于实测的数据的。

以下是我们仿真的Coilcraft和Bourns的POC IL(插损)结果对比(限值是按GMSL2 6Gbps规范要求),二级电感的并联电阻由5.1K改成了3.3K。

一,Coilcraft Bourns 3.3K & 5.1K 并联电阻 S21对比如下:

 结论:

 1. Coilcraft Bourns 在相同阻值的条件下, Coilcraft S21结果优于 Bourns。

 2. Coilcraft Bourns 在不同阻值的条件下,并联电阻越小 S21 越好

二,Coilcraft Bourns 3.3K & 5.1K 并联电阻 S11对比:

结论:

 1. Coilcraft Bourns 在相同阻值的条件下, Coilcraft S11结果优于 Bourns。

 2. Coilcraft Bourns 在不同阻值的条件下, 并联电阻越小 S11 越好

小编我也找了测试的吴亦凡同学要了几组不同阻值的测试结果图:

 其中3.3K的电阻的实际测量结果如下所示:

5.1K电阻的实际测量结果如下所示:

这些测量的数值是可以保存成S参数的格式导入到我们的仿真软件中的,至于如何保存小编我也不在一一赘述了。最后我们最终得出的结果就是:Bourns POC电感并联电阻使用4.7K 或 5.1K S11 符合要求 S21比较Margin ;使用2.7K 或 3.3K 能够满足 S11 S21 要求,但从整体隔离度(S31这个仿真图片我没有放上去)及物料使用情况考虑 选用3.3K 电阻作为Bourns电感 GMSL2 6Gbps的首选物料。

总之我们在POC电路设计中电感的选型是很重要的,而且与之搭配的电阻的阻值也是很有讲求的,不是随便选个就好的,以上就是这次文章的所有内容了,我们下期文章再见。最后小编再说一句话就是锻炼身体要适当,科学健身,运动适量,可别像小编这样就得不偿失了

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1092380.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

小程序入门——详细教程

🎬 艳艳耶✌️:个人主页 🔥 个人专栏 :《Spring与Mybatis集成整合》《Vue.js使用》 ⛺️ 生活的理想,为了不断更新自己 ! 1.微信小程序 入门 1.1什么是小程序? 2017年度百度百科十大热词之一 微信小程…

BUUCTF pwn1_sctf_2016 1

代码分析 查看文件信息然后进行反汇编 关键信息 32位栈不可执行 IDA反汇编 说实话,这个应该是C编写的程序,C基础还是不行,我硬是没看懂这个代码 我查了一下字符串 这里的get_flag是函数,另一个应该就是执行的一个命令了 到IDA…

【LeetCode刷题(数据结构)】:翻转二叉树

方法一:递归 思路与算法 这是一道很经典的二叉树问题。显然,我们从根节点开始,递归地对树进行遍历,并从叶子节点先开始翻转。如果当前遍历到的节点 root\textit{root}root 的左右两棵子树都已经翻转,那么我们只需要交…

【入门】.Net Core 6 WebApi 项目搭建

一、创建项目 1.1.创建新项目:打开开发工具>创建新项目>搜索API>选择C#语言的ASP.NET Core Web API 1.2.配置新项目:**自定义项目信息以及存储路径 1.3.其他信息:这里框架必须选择.NET 6.0,其他配置默认勾选即可,也可以根…

SystemVerilog Assertions应用指南 第一章(1.24章节 “or”运算符)

二进制运算符“or”可以用来逻辑地组合两个序列。只要其中一个序列成功,整个属性就成功。序列s29a和s29b是两个独立的序列。属性p29将两者用“or运算符组合起来。当其中任一序列成功时,属性就成功。 sequence s29a;(posedge clk) a##[1:2] b; endsequencesequence s29b;(posed…

Hadoop3教程(六):HDFS中的DataNode

文章目录 (63)DataNode工作机制(64)数据完整性(65)掉线时限参数设置参考文献 (63)DataNode工作机制 DataNode内部存储了一个又一个Block,每个block由数据和数据元数据组…

2024年计算机专业Java选题推荐✅(最新、最全、最容易通过的选择)

文章目录 前言选题和具体实现详细视频演示为什么选择我自己的网站自己的小程序(小蔡coding)有保障的售后 代码参考源码获取 前言 💗博主介绍:✌全网粉丝10W,CSDN特邀作者、博客专家、CSDN新星计划导师、全栈领域优质创作者&#x…

USDR脱锚事件:稳定币碰上房地产,双重buff想不崩都难!

10月11日,一种名为Real USD(USDR)的稳定币脱锚,在几个小时内迅速从1美元跌至0.5美元,而这无疑是一场典型的挤兑,主要由该稳定币的高流动性债务与其低流动性抵押物之间存在期限错配所致。 USDR是一种流通量为…

链表oj (7.29)

203. 移除链表元素 - 力扣(LeetCode) 思路1:使用结构体指针 cur 遍历链表,遇到值为 val 时删除,删除之前需要判断是头删还是正常的删除,头删需要改变头指针; 正常的删除需要 cur(待删除节点&am…

爬虫 | 基础模块了解

文章目录 📚http协议📚requests模块📚re模块🐇 re.I 或 re.IGNORECASE🐇re.M或 re.MULTILINE🐇re.S 或 re.DOTALL🐇 re.A 或 re.ASCII🐇 re.X 或 re.VERBOSE🐇特殊字符类…

嵌入式学习笔记(55)LCD简介

12.1.1什么是LCD (1)Liquid Crystal Display,俗称液晶显示 (2)液晶是一种材料,液晶这种材料具有一种特点:可以在电信号的驱动下液晶分子进行旋转,旋转时会影响透光性,因此我们可以在整个液晶面板后面用白光照&#x…

SystemVerilog Assertions应用指南 第一章(1.25章节 “first_match”运算符)

任何时候使用了逻辑运算符(如“and”和“or”)的序列中指定了时间窗,就有可能出现同一个检验具有多个匹配的情况。“ first match”构造可以确保只用第一次序列匹配,而丢弃其他的匹配。当多个序列被组合在一起,其中只需时间窗内的第一次匹配来检验属性剩余的部分时,“ first ma…

2023年09月 C/C++(七级)真题解析#中国电子学会#全国青少年软件编程等级考试

C/C编程(1~8级)全部真题・点这里 Python编程(1~6级)全部真题・点这里 第1题:红与黑 有一间长方形的房子,地上铺了红色、黑色两种颜色的正方形瓷砖。你站在其中一块黑色的瓷砖上,只能向相邻的黑色…

闲鱼的商品结构化是如何演进的

闲鱼商品结构化和淘宝/天猫最大的区别在于闲鱼卖家都是个人用户,无论是专业程度还是行动力远不及淘宝卖家。为了不阻碍商品发布,闲鱼一直倡导轻发布,理想状况用户拍完照片输入一段描述即可完成发布。但是这和商品结构化相悖:卖家输…

基于php+thinkphp+vue的校园二手交易网站

运行环境 开发语言:PHP 数据库:MYSQL数据库 应用服务:apache服务器 使用框架:ThinkPHPvue 开发工具:VScode/Dreamweaver/PhpStorm等均可 项目简介 随着社会的发展,社会的各行各业都在利用信息化时代的优势。计算机的优势和普及使得各种信息系统的开发…

Folium 笔记:使用PopUp突出subzone的空间分布

0 效果图 点开某一个区域后,内容是这个区域的用地类型分布 1 读取数据 import folium import matplotlib.pyplot as plt import re import geopandas as gpd subzonegpd.read_file(MasterPlan2019PlanningAreaBoundaryNoSea.geojson) subzone 2 提取subzone 信息 …

thinkphp6

unexpected , expecting case (T_CASE) or default (T_DEFAULT) or } 在模板中应用{switch}{/switch}标签,报错,其实是switch的问题,模板解析后,switch:和第一个case:之间不能有有输出的,一个空格也不行,所以第一个要紧跟着 Thi…

【LeetCode刷题(数据结构)】:对称二叉树

给你一个二叉树的根节点 root 检查它是否轴对称 输入&#xff1a;root [1,2,2,3,4,4,3] 输出&#xff1a;true 输入&#xff1a;root [1,2,2,null,3,null,3] 输出&#xff1a;false 提示&#xff1a; 树中节点数目在范围 [1, 1000] 内 -100 < Node.val < 100 对称二叉…

芯片学习记录AM26LS31INSR

AM26LS31INSR 芯片介绍 AM26LS31 系列器件是四路互补输出线路驱动器&#xff0c;可 满足 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU &#xff08;原 CCITT &#xff09;建议 V.11 的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行 双线传输线路等平衡线路的高电流&#xff0c;并在断电情况下处…

C# 解决从其他地方迁移项目,引用中大多数包是感叹号的问题

当在 Visual Studio 中复制别人的 C# 项目时&#xff0c;遇到许多包冒感叹号的问题通常是因为缺少相关的 NuGet 包或引用不正确导致的。这会在解决方案资源管理器中的引用下显示感叹号。 解决办法如下&#xff1a; 在 Visual Studio 中打开项目。 在解决方案资源管理器中&…