IC GND à grande vitesse à côté de l'oscillateur GND
Je conçois une carte, 4 couches avec un plan de masse. Dans ma configuration actuelle, le VIA de masse d'un circuit intégré d'oscillateur est très proche du VIA de masse d'un circuit intégré à grande vitesse. Y a-t-il une chance que les courants de retour du circuit intégré à grande vitesse affectent l'oscillateur ?
Éditer:
Les deux circuits intégrés sont sur les côtés opposés du PCB, l'oscillateur est en bas, le circuit intégré haute vitesse est en haut. Le plan de masse est plus proche de la couche supérieure.
Réponses
Étant donné que l'oscillateur IC aura un PSRR fini, bien sûr, l'IC à grande vitesse affectera l'oscillateur IC. Mais quel effet (bruit de phase, gigue de synchronisation) allez-vous tolérer ?
Plaçons quelques chiffres (dans le pire des cas) sur l'affect.
Supposons 1 couplage nanoHenry. Supposons que 10 mA/1 nanoseconde proviennent du circuit intégré à grande vitesse via son via GROUND.
La tension induite sera (V = L * dI/dT) = 1e-9 Henry * 0,01 amp/1nS ==
- 10 milliVolts bouleversés dans la terre via de l'oscillateur IC.
Ça t'intéresse?
S'il y a des tensions de réglage externes, vous pouvez vous en soucier.
Si les courants de résonance de l'oscillateur circulent EXTERNE, alors vous vous en souciez.
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Calculons maintenant le time_error induit (jitter temporel, un peu comme le bruit de phase, mais pas aléatoire).
Supposons un oscillateur de 10 MHz, avec un signal de crête de 1 volt à l'intérieur de cet oscillateur. Le SlewRate est de 2 * PI * 10 MHz * 1 volt = 63 000 000 volts/seconde au passage par zéro.
Et utilisons ce 0,01 volt comme "bruit", le bouleversement de l'énergie de passage par zéro.
Tj = Vnoise/SlewRate = 0,01 volts / (63 000 000 volts/seconde)
Tj = 1 % de 16 nanosecondes, ou 160 picosecondes.
Est-ce que le décalage brusque du passage à zéro, de cet oscillateur, de l'ordre de 160 picosecondes, partout où le MCU déverse des déchets à travers ce Ground Via, est un gros problème pour votre système ?