Соображения насчет decoupling capacitors: 1. Конденсатор близкий к ноге питания чипа "закрывает" current loop для dI. Т.е. в процессе swithingа (т.е. работы чипа) потребление тока - динамично, но короткие промежутки потребление резко прыгает, конденсатор "добавляет" недостаток заряда Q нужного для этого мгновенного броска потребляемого тока. Вследствии того это он близок к ноге питания чипа, current loop - короткий что уже хорошо. 2. Другое "восприятие" (упрощенное): конденсатор фильтрует AC составляющую на common тогда как DC идет дальше в чип. 3. vao прав в том что слои питания - индуктивны, посему если они часть current loop, изменения тока (dI) наводят фюктуацию напряжения в индуктивности слоев питания/земля (т.е. цепочки питания - return path), чем длиннее loop - тем больше эта паразитная индуктивность, посему и больше наводки. Близкий конднсатор как раз и рзеко укораьивает этот паразитный loop тем самым уменьшая силу наводок. 4. Тип конденсаторов важен - у каждого типа свои частотные характеристики и ESL, ESR. Выбраный конденсатор должен соответствовать системной bandwidth (которая определяется исходя из скоростей фронтов). Полоса конденсатора (указывается графиками в его datasheet) должна покрывать системный bandwidth, иначе они превращаются в паразитные индуктивности. 5. Escape конденсатора влияет на его резонансную частоту (а мы стараемся держаться подальше от резонанса в питании), т.е. его установка на PCB тоже играет роль, более длинные traces к конденсаторам добавляют паразитной индуктивности. 6. Via добавляет паразитной индуктивности и работает как чатстотно-зависимый резистор (на быстрых фронтах может быть от долей ома до нескольких Ом).
Насколько все это важно в каждом конкретном случае - зависит от специфики случая....
|