Одной из важнейших задач при проектировании и эксплуатации ЦУ является борьба со сбоями из-за помех. Типовой проблемой здесь является, в частности, наличие токовых импульсов в цепях питания ИС.
При переключениях элементов в цепях питания создаются кратковременные импульсные токи, благодаря чему сами элементы становятся источниками помех для соседних элементов. Токовые импульсы в цепях питания создаются упомянутыми в предыдущем параграфе сквозными токами выходных каскадов типов ТТЛ(Ш) и КМОП, а также токами перезаряда емкостей, что свойственно и всем другим типам элементов.
Для определенности далее будем говорить о сквозных токах, хотя практически то же самое можно говорить и о токах перезаряда емкостей.
Импульс сквозного тока переключающегося элемента 1 (рис. 1.8, а) Iскв протекает через транзисторы выходного каскада, условно изображенные замкнутыми ключами, от источника питания Ucc на общую точку схемы GND через линии, имеющие полные сопротивления Zcc, и zgnd. Главную часть сопротивлений составляют индуктивности линий, на которых выделяются напряжения . Протекание сквозного тока создает на линии питания отрицательный импульс, а на линии общей точки ("земли") — положительный. Эти импульсы воздействуют на подключенный вблизи элемента 1 элемент 2. Если, как показано на рисунке, элемент 2 находится в состоянии логического нуля, то его выход через насыщенный транзистор выходного каскада, отображаемый замкнутым ключом, связан с линией GND, следовательно, импульс с этой линии попадет на выход элемента 2, откуда сможет распространяться и далее по обычным сигнальным цепям. При единичном состоянии элемента 2 на его выход пройдет отрицательный импульс помехи с линии источника питания.
а
б
Рис. 1.8. Схемы, поясняющие процесс возникновения импульсных помех гари переключении цифрового элемента {а), и пути протекания сквозного тока при наличии в схеме фильтрующего конденсатора (б)
Для борьбы с этими опасными помехами нужны "хорошая земля" и фильтрация напряжений питания.
"Качество земли" улучшается конструктивными мерами, снижающими сопротивление zgnd: шины "земли" делаются утолщенными, нередко для их реализации отводят целые плоскости многослойных конструкций (плат и кристаллов), систему "заземления" соединяют с несколькими выводами корпуса, чтобы сократить пути прохождения токов в этой системе и др.
Для шин питания схемы наряду с конструктивными методами применяют и схемотехнические: в цепи выходных каскадов добавляют небольшие сопротивления, ограничивающие сквозные токи и токи перезаряда емкостей; используют элементы с управляемой крутизной фронтов для уменьшения производных сигнальных напряжений и токов; применяют развязывающие каскады на выходах ИС для ограничения емкостных нагрузок на этих выходах;
используют фильтрацию питающих напряжений.
Для фильтрации напряжений питания между линиями Ucc и "землей" включают конденсаторы. Высокая эффективность этого метода борьбы с паразитными связями элементов через цепи питания связана со следующим обстоятельством. Цифровые узлы и устройства питают от высококачественных блоков питания со стабилизированным выходным напряжением. Такие источники имеют очень малые выходные сопротивления за счет применения глубоких отрицательных обратных связей в схемах блоков питания. Однако цепь обратной связи инерционна и не успевает отрабатывать короткие импульсные помехи. Поэтому для коротких помех выходное сопротивление источника не обеспечивает того низкого уровня, которое оно имеет в статике. Установка фильтрующих конденсаторов Сф создает путь (рис. 1.8, б), по которому замыкаются импульсы сквозного тока и токи перезаряда емкостей, минуя сопротивление Zсс. Естественно, конденсаторы должны иметь малое сопротивление для высокочастотных сигналов, поэтому для фильтрации выбирают те типы конденсаторов, которые имеют малые паразитные индуктивности.
Рекомендации по числу, типу и емкости фильтрующих конденсаторов вырабатываются практикой и приводятся в руководящих материалах по применению конкретных типов ИС.