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[参考译文] MUX506:信号输入上的下拉电阻降低串扰

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1259001/mux506-pulldown-resistors-on-the-signal-inputs-to-reduce-crosstalk

器件型号:MUX506
主题中讨论的其他器件:FDC2214

大家好、

我们希望在 Sx 引脚上使用下拉电阻器来减少信号布线之间的串扰。 由于一次只有一个输入处于有效状态、因此我们需要将所有非有效输入接地以减少信号干扰。 我们尝试使用 FDC2x1x 连接多路复用器、以便电容式感应应用实现更大的扫描区域。 有大量的传感器、我们希望一次读取一个。 在我们的应用中、我们应该如何确定每个信号输入的下拉电阻器的值? 对于80个多路复用器输入、我们需要80个下拉电阻器。

欢迎提供任何建议。 谢谢!

谢恩

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    尊敬的 Shane:

    您的工作频率是多少? 下拉电阻主要用于2件事情:确保开关断开时您的开关输入是确定的电压、并在开关断开时减少外部噪声产生的串扰。 下拉电阻的值将取决于您的系统阻抗、通常为50欧姆。  

    谢谢。

    斯蒂芬  

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    尊敬的 Stephen:

    感谢您的答复。 我们正尝试在开关断开时减少外部噪声的串扰。 我们决定对 LC 振荡电路传感器频率(fin)使用40MHz 外部时钟、并接近6MHz。 我们的目标是尽可能提高 CDC 采样率、根据 FDC2x1x 数据表、该采样率最大为每秒13.3万个样本。 我想问一下、 若要 确定系统阻抗并将其与下拉电阻值相关联、可以采用哪种好方法?

    此致!

    谢恩

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    尊敬的 Shane:

    看起来您正在驱动高阻抗容性负载。 因此、在这里、任何下拉电阻值都可能没有问题。 但应确保 LC 滤波器没有任何问题。 除非我理解您的应用有误、否则电阻器将与 LC 滤波器并联。 许多在线计算器可帮助您了解不同 RLC 值的影响。 这是一种常用的方法。  

    https://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/parallel-resonance.html

    谢谢。

    斯蒂芬  

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    尊敬的 Stephen:

    我们正在尝试驱动/测量高阻抗(3.2至4k Ω)和极低容性(~2pF)负载。 我在 FDC2214上的另一个 TI 论坛帖子中找到  

    • Rp = L/(C * Rs)
    • 其中
    • Rp 是 传感器谐振频率下的等效并联电阻
    • L 是传感器线圈电感
    • C 为传感器电容器(包括寄生电 容)
    • Rs 是 传感器谐振频率下电感器的串联电阻

    另一篇文章还声称 FDC2214需要至少1k Ω 的传感器 Rp 来保持 LC 振荡。 因此、由于下拉电阻器本质上被视为 LC 振荡电路的并联阻抗、因此我的假设是、这不会是 LC 振荡电路的振荡问题。 根据我的理解、我们需要使下拉电阻器较大、以便使 Rp 保持较大、因为它们是并联的。 请更正我的错误。

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    尊敬的 Shane:

    是的、正确。较大的下拉电阻器也会使 Rp 保持较大。  

    谢谢。

    斯蒂芬

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    谢谢 Stephen、我已经了解下拉电阻器的下限值应该是多少。 理想情况下、下拉电阻器较大以保持 Rp 较大、但对上限值的合理估算是什么? 也许接近 MOhms 范围、下拉电阻器由于阻抗较大、会有效地在多路复用器输入和接地之间形成开路、从而防止噪声和/或串扰滤除。 我目前 猜测100千欧的值就足够了、但这对您来说似乎合理吗?

    感谢您的反馈!

    谢恩

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    尊敬的 Shane:

    数百千欧姆就可以了、甚至10千欧也可以。 可能需要进行一些实验来确保它不会干扰 LC 滤波器、但这个范围是一个不错的起点。  

    谢谢。

    斯蒂芬  

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    尊敬的 Stephen:

    这可以解决我的问题。 感谢您的耐心和帮助。 我想对电路设计做透彻的分析、你已经回答了我很多担忧。

    我现在可以对该器件做出明智的决定、由于该器件可能会干扰传感器性能、因此非常有必要进行谨慎设计。

    非常感谢、

    谢恩