Aug
7
这一段时间一直在调试自己做的板子,在调试的时候,我才算真正的知道了自己做的两个电路板是如何工作了,而且很多基础支持也在调试的过程中得到了深刻的认识。
以下是两份调试记录,不完全,留做纪念,如果有人刚刚入手,也可以作为参考。
以下是两份调试记录,不完全,留做纪念,如果有人刚刚入手,也可以作为参考。
引用
.LOG
电源部分已经完成,但是发现一个安全隐患。
+12V的电源铺铜部分最窄位置宽度只有6.67mil,如果满负荷工作,可能存在熔断该部分铺铜导致+12V电源供给不上。
产生原因:在送制版前,修改了地线部分,到是在top层的数字地部分挤压到了原用的+12V普通,在更新后,每通道的+12V普通连接处成了最窄位置,并且当时没有发现。
解决办法:临时:为了安全,可以考虑使用外接导线将所用+12V的电源块连接起来,以免在实验时出现意外。
最终:修订PCB板,将原来的数字地改在GND层切割一块,保证top层有足够的空间给原来的+12V
13:30 2007-8-1
AD8099同向放大已经可以正常工作,最初没有得到放大结果是因为前面的积分电路衰减过于严重,目前设置为50欧姆,100pf。
21:17 2007-8-1
AD8056加入电路后,不能正常工作,分析原因时,先把8056的第一级放大调为-1,改小了反馈回路上的电容,第一级能工作了,输入端输入-5V信号,8099给8056的信号为-5V,8056给出的反向信号为+1V,但是8056的第二级说什么也不给出输出了。
观察了各个观察点的直流分量,因为这是我最怀疑的地方,输入出就把直流分量钳位在+3V,是个量最后确定已经影响8056的工作。
在分析时对江晓原来的板子进行了对比性测量,最大的区别是他板子的上的个“测量点”的直流分量都是0,我这个不是,主要是在添加8099时,为了更好的利用各个放大器的动态范围,在输入端加了一个钳位用的上下拉电阻,改变直流分量,于是决定改这里看看,把原来的上拉VCC,下拉地的电阻改为一个只50欧姆连接到地的输入匹配,结果一切正常,三级放大都能正常工作,当然我都使用了小倍数的放大。现在输入-1V的信号,第三级可以给出-2V的信号。接下来的任务就是调节放大倍数和反馈中的电容,是的信号更好。
10:22 2007-8-3
在调节AD8056的放大时,终于明白成形板工作的原理,实际的时候,使用了多级的放大器,理论上放大了相当大的倍数,但实际上观察得到的放大倍数并不大,我们的目的是把放大的信号再由积分电路衰减下去,目的紧紧是通过对放大信号的衰减,使得信号得到展宽,只有信号展宽才能为下一级的AD变换所使用。
16:23 2007-8-6
成形板最后一级的单端变差分的AD8138使用了一倍的放大,并且输出的差分信号在无输入的时候,分别为+2V,+1V,有输入的时候输出差分信号,这样的信号满足ADC的要求,且能较好的发挥ADC的功能。
16:20 2007-8-7
电源部分已经完成,但是发现一个安全隐患。
+12V的电源铺铜部分最窄位置宽度只有6.67mil,如果满负荷工作,可能存在熔断该部分铺铜导致+12V电源供给不上。
产生原因:在送制版前,修改了地线部分,到是在top层的数字地部分挤压到了原用的+12V普通,在更新后,每通道的+12V普通连接处成了最窄位置,并且当时没有发现。
解决办法:临时:为了安全,可以考虑使用外接导线将所用+12V的电源块连接起来,以免在实验时出现意外。
最终:修订PCB板,将原来的数字地改在GND层切割一块,保证top层有足够的空间给原来的+12V
13:30 2007-8-1
AD8099同向放大已经可以正常工作,最初没有得到放大结果是因为前面的积分电路衰减过于严重,目前设置为50欧姆,100pf。
21:17 2007-8-1
AD8056加入电路后,不能正常工作,分析原因时,先把8056的第一级放大调为-1,改小了反馈回路上的电容,第一级能工作了,输入端输入-5V信号,8099给8056的信号为-5V,8056给出的反向信号为+1V,但是8056的第二级说什么也不给出输出了。
观察了各个观察点的直流分量,因为这是我最怀疑的地方,输入出就把直流分量钳位在+3V,是个量最后确定已经影响8056的工作。
在分析时对江晓原来的板子进行了对比性测量,最大的区别是他板子的上的个“测量点”的直流分量都是0,我这个不是,主要是在添加8099时,为了更好的利用各个放大器的动态范围,在输入端加了一个钳位用的上下拉电阻,改变直流分量,于是决定改这里看看,把原来的上拉VCC,下拉地的电阻改为一个只50欧姆连接到地的输入匹配,结果一切正常,三级放大都能正常工作,当然我都使用了小倍数的放大。现在输入-1V的信号,第三级可以给出-2V的信号。接下来的任务就是调节放大倍数和反馈中的电容,是的信号更好。
10:22 2007-8-3
在调节AD8056的放大时,终于明白成形板工作的原理,实际的时候,使用了多级的放大器,理论上放大了相当大的倍数,但实际上观察得到的放大倍数并不大,我们的目的是把放大的信号再由积分电路衰减下去,目的紧紧是通过对放大信号的衰减,使得信号得到展宽,只有信号展宽才能为下一级的AD变换所使用。
16:23 2007-8-6
成形板最后一级的单端变差分的AD8138使用了一倍的放大,并且输出的差分信号在无输入的时候,分别为+2V,+1V,有输入的时候输出差分信号,这样的信号满足ADC的要求,且能较好的发挥ADC的功能。
16:20 2007-8-7
引用
.LOG
16:27 2007-8-6
FPGA使用的1.5V电源出现一些小问题,在调试电源部分的时候,发现这个1。5V只有1。42V,最后发现原因是电源芯片的输出端没有接10uF和0。1uF的滤波电容,是原来的设计中就缺少了这个,后来在PCB上就近连接上了一个10uF的电容,电压就在1。5V上了。
PCB版面上有一些过孔要注意他的表面要上漆,这样再给FPGA的引脚上锡的时候不会导致过孔被上锡,从而容易引起断路。这一点以后要注意。至少我的板子上有些过孔过于接近FPGA的焊盘,这个还是要修改的。
16:34 2007-8-6
Via属性,Force complete tenting on top(bottom)根据需要选择。
9:06 2007-8-7
FPGA的相邻引脚如果需要短路,应该把引脚引出来后短接,这样可以避免刷锡时产生锡的粘连,且检查时不好确定是原有短路还是焊接时的误连接。
FPGA的配置芯片应该离FPGA更近一些,保证安全。在大元器件或接插件的周围要放置电阻电容等小器件,要注意保持距离,以免因大器件尺寸问题,影响到小器件的焊接。
16:21 2007-8-7
16:27 2007-8-6
FPGA使用的1.5V电源出现一些小问题,在调试电源部分的时候,发现这个1。5V只有1。42V,最后发现原因是电源芯片的输出端没有接10uF和0。1uF的滤波电容,是原来的设计中就缺少了这个,后来在PCB上就近连接上了一个10uF的电容,电压就在1。5V上了。
PCB版面上有一些过孔要注意他的表面要上漆,这样再给FPGA的引脚上锡的时候不会导致过孔被上锡,从而容易引起断路。这一点以后要注意。至少我的板子上有些过孔过于接近FPGA的焊盘,这个还是要修改的。
16:34 2007-8-6
Via属性,Force complete tenting on top(bottom)根据需要选择。
9:06 2007-8-7
FPGA的相邻引脚如果需要短路,应该把引脚引出来后短接,这样可以避免刷锡时产生锡的粘连,且检查时不好确定是原有短路还是焊接时的误连接。
FPGA的配置芯片应该离FPGA更近一些,保证安全。在大元器件或接插件的周围要放置电阻电容等小器件,要注意保持距离,以免因大器件尺寸问题,影响到小器件的焊接。
16:21 2007-8-7
最近天气燥热,睡眠严重不足。
Windows下面的ROOT使用。


