91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何處理接地和去耦的重要布局問題?

電源研發(fā)精英圈 ? 來源:電源研發(fā)精英圈 ? 2020-08-13 15:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

如何處理接地和去耦的重要布局問題?

如何應對寄生阻抗和接地電流?……面對這些問題,我們將進行一系列的詳細講解,今天主要講講接地。

圖1顯示信號源與負載之間隔開了一段距離,接地G1和G2通過一個回路連接起來。理想情況下,G1和G2之間的接地阻抗為0,因此接地回路電流不會在G1和G2之間產(chǎn)生一個差分電壓。

圖1. 在電路中的任何一點,電流的算術和為0,或者說流出去的必會流回來。若G1和G2之間的阻抗為0,則G1和G2之間無差分電壓。

遺憾的是,讓回流路徑保持零阻抗是不可能的,接地回路阻抗在接地電流作用下,會在G1和G2之間產(chǎn)生一個誤差電壓ΔV。

圖2. 接地阻抗中流動的信號和/或外部電流產(chǎn)生誤差電壓ΔV。

G1和G2之間的連接不僅有電阻,還有電感。出于本文目的,這里忽略雜散電容的影響。但在該系列的下一篇文章中,您會了解到電源層和接地層之間的電容是如何幫助高頻去耦的。

無焊試驗板,制成的電路看起來可能類似于圖3所示的電路

圖3. 采用無焊試驗板的電路

G1和G2之間流動的電流可以是信號電流或其他電路引起的外部電流。

您可以看到圖3試驗板中的總線阻抗如何既有阻性元件又有感性元件。接地總線阻抗是否會影響電路運行,不僅取決于電路的直流精度要求,而且取決于模擬信號頻率和電路中數(shù)字開關元件產(chǎn)生的頻率分量。

如果最大信號頻率為1 MHz,并且電路僅需要幾毫安(mA)電流,那么接地總線阻抗可能不是問題。然而,如果信號為100 MHz,并且電路驅動一個需要100 mA的負載,那么阻抗很可能會成為問題。

大部分情況下,由于“母線(buss wire)”在大多數(shù)邏輯轉換等效頻率下具有阻抗,將其用作數(shù)字接地回路是不能接受的。

舉個例子:

例如,#22標準導線具有約20 nH/英寸的電感和1 mΩ/英寸的電阻。由邏輯信號轉換產(chǎn)生的壓擺率為10 mA/ns的瞬態(tài)電流,在此頻率下流經(jīng)1英寸的該導線,將形成200 mV的無用壓降:

對于具有2 V峰峰值范圍的信號,此壓降會轉化為約10%的誤差(大約3.5位精度)。即使在全數(shù)字電路中,該誤差也會大幅降低邏輯噪聲裕量。

對于低頻信號,該1 mΩ/英寸電阻也會產(chǎn)生一個誤差。例如,100 mA電流流過1英寸的#22標準導線時,產(chǎn)生的壓降約為:

一個2 V峰峰值范圍的信號數(shù)字化到16位精度時,其1 LSB = 2 V/2 16= 30.5 μV。因此,導線電阻引起的100 μV誤差約等于16位精度水平的3.3 LSB誤差。

圖4顯示了模擬接地回路中流動的高噪聲數(shù)字電流如何在輸入模擬電路的電壓V IN 中產(chǎn)生誤差。將模擬電路地和數(shù)字電路地連接在同一點(如下方的正確電路圖所示),可以在某種程度上緩解上述問題。

圖4. 模擬電路和數(shù)字電路使用單點接地可降低高噪聲數(shù)字電路引起的誤差效應。

接地層在當今系統(tǒng)中必不可少

在無焊試驗板中,甚至在圖3所示的采用總線結構的電路板中,能夠用來降低接地阻抗的手段并不多。無焊試驗板在工業(yè)系統(tǒng)設計中是非常罕見的。實接地層是提供低阻抗回流路徑的工業(yè)標準方法。生產(chǎn)用印刷電路板一般有一層或多層專門用于接地。這種方法相當適合最終生產(chǎn),但在原型系統(tǒng)中較難實現(xiàn)。

圖5顯示了一個包含模擬電路、數(shù)字電路以及一個混合信號器件(模數(shù)轉換器數(shù)模轉換器等)并針對PCB的典型接地安排。

圖5. 針對混合信號系統(tǒng)PCB的良好接地解決方案。

模擬電路和數(shù)字電路在物理上相隔離,分別位于各自的接地層上?;旌闲盘柶骷M跨兩個接地層,系統(tǒng)單點或星形接地是兩個接地層的連接點。

您應當知道,關于模擬接地和數(shù)字接地,還有其他已被證明有效的接地原理。然而,這些原理全都基于同樣的概念——分析模擬和數(shù)字電流路徑,然后采取措施以最大限度地減少它們之間的相互影響。

希望大家已經(jīng)了解到接地對于你們當前和未來設計的重要性。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 阻抗
    +關注

    關注

    17

    文章

    988

    瀏覽量

    49215
  • 接地
    +關注

    關注

    7

    文章

    861

    瀏覽量

    47865
  • 回路電流
    +關注

    關注

    0

    文章

    21

    瀏覽量

    8468

原文標題:完美接地 VS 不完美接地,該如何選擇?

文章出處:【微信號:dianyuankaifa,微信公眾號:電源研發(fā)精英圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    PCB接地設計實戰(zhàn)避坑指南:從“環(huán)路”到“干凈地”的進階之路

    ),即使它們最終可能相連。這強制你在布局時進行思考。 規(guī)劃“匯合點”:提前決定數(shù)字地和模擬地在哪里、通過什么方式(0Ω電阻、磁珠、直接連接)連接。通常選擇在ADC/DAC芯片下方或電源入口處。 電源
    發(fā)表于 02-10 16:29

    請問沒有用到的I/0如何處理?

    沒有用到的I/0如何處理?
    發(fā)表于 01-12 06:29

    小尺寸車規(guī)貼片電容 車載 ADAS 模塊電源

    尺寸車規(guī)貼片電容在車載ADAS模塊電源中的應用,以下從核心參數(shù)、選型要點、典型應用場景及推薦方案四個方面展開分析: 一、核心參數(shù):小尺寸與車規(guī)級性能的平衡 封裝尺寸與電容值 小尺寸優(yōu)勢
    的頭像 發(fā)表于 12-20 15:14 ?602次閱讀
    小尺寸車規(guī)貼片電容 車載 ADAS 模塊電源<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>

    【「高速數(shù)字設計(基礎篇)」閱讀體驗】第六章 電容的容量需求分析

    電容容量別瞎猜!《高速數(shù)字設計》第6章教你量化計算,精準選型 在高速數(shù)字電路設計中,電容選多大容量是個難點?!陡咚贁?shù)字設計》第6章“
    發(fā)表于 11-19 20:48

    【「高速數(shù)字設計(基礎篇)」閱讀體驗】第五章 電容

    明白了這是“分層防御”。這章把電容的設計從“盲目加電容”變成了“有策略地布局+選型”,從理論到實操都給了明確的方向。對于做高速PCB設計的同學,這章能幫你避開電源噪聲的坑,讓電路穩(wěn)定工作。 總的來說,這章把
    發(fā)表于 11-19 20:35

    【「高速數(shù)字設計(基礎篇)」閱讀體驗】+第五章電容閱讀體驗

    電容是PCB設計中用于穩(wěn)定電源電壓、濾除高頻噪聲的關鍵元件,其作用與布局要求直接影響電路性能。以下是核心要點總結: 一、電容的作用
    發(fā)表于 11-06 17:01

    Stduio使用wifi模塊出錯如何處理?

    外設為潘多拉IOT開發(fā)板,使用Stduio配置了wifi框架,但是代碼里在配置wifi模式時,沒有找到wlan0這個設備,wifi整個功能也用不了,請問應該如何處理。使用正點原子資料包里的rtthread測試demo,wifi工作正常,wifi模塊硬件沒有問題。
    發(fā)表于 10-10 08:18

    靜力水準儀在測量過程中遇到誤差如何處理?

    靜力水準儀在測量過程中遇到誤差如何處理?靜力水準儀在工程沉降監(jiān)測中出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差時,需采取系統(tǒng)性處理措施。根據(jù)實際工況,誤差主要源于環(huán)境干擾、設備狀態(tài)、安裝缺陷及操作不當四類因素,需針對性解決。靜力
    的頭像 發(fā)表于 08-14 13:01 ?858次閱讀
    靜力水準儀在測量過程中遇到誤差如<b class='flag-5'>何處理</b>?

    PCB設計如何用電源電容改善高速信號質(zhì)量

    電容,像下圖這樣(當然了,BGA和電容位于PCB不同的布局面,本視圖是為了大家更清楚的看到二者的相對位置)。 增加電容前后,3個電源過孔情況的回損對比如下,在關注頻段內(nèi),增加電容后的最大回損有
    發(fā)表于 05-19 14:28

    PCB設計如何用電源電容改善高速信號質(zhì)量

    PCB設計電源電容改善高速信號質(zhì)量?!What?Why? How?
    的頭像 發(fā)表于 05-19 14:27 ?774次閱讀
    PCB設計如何用電源<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>電容改善高速信號質(zhì)量

    Allegro Skill布局功能之遠程抓取器件介紹

    過使用“遠程抓取器件”功能,用戶可以批量選取多個器件,隨后通過鼠標左鍵逐個點擊放置,實現(xiàn)高效精準的器件布局。該功能特別適用于在大規(guī)模芯片周邊配置電容、電阻等元件,能夠快速將元件定位到目標焊盤附近或芯片背面。
    的頭像 發(fā)表于 05-08 10:34 ?1592次閱讀
    Allegro Skill<b class='flag-5'>布局</b>功能之遠程抓取器件介紹

    4500字,講述DC/DC電源PCB布局

    噪聲。如果問題與印刷電路板( PCB)布局有關,則很難確定原因。EMC也是很注重PCB布局,這就是為什么在開關電源設計的早期正確布局 PCB至關重要的原因。 良好的
    發(fā)表于 04-29 14:00

    電氣小知識:系統(tǒng)接地和保護接地詳解

    系統(tǒng)接地和保護接地是電氣安全領域中的兩個重要概念,它們在電氣系統(tǒng)的設計和運行中起著至關重要的作用。以下是對這兩種接地方式的詳細解釋: 一、系
    的頭像 發(fā)表于 04-23 17:32 ?3177次閱讀
    電氣小知識:系統(tǒng)<b class='flag-5'>接地</b>和保護<b class='flag-5'>接地</b>詳解

    面試??迹簽槭裁葱酒娫匆_的電容一般選100nF?

    Part 01 前言 相信搞硬件的兄弟一般都見過芯片電源引腳一般會放一個電容,而且這個電容一般是100nF,而且芯片電源引腳旁的電容內(nèi)一般還叫做電容也就是Decoupling Capacitor
    發(fā)表于 04-22 11:38

    解決噪聲問題試試從PCB布局布線入手

    直流(DC)路徑會產(chǎn)生相當大的壓降,低電流路徑往往對噪聲很敏感。適當PCB布局布線的關鍵在于確定關鍵路徑,然后安排器件,并提供足夠的銅面積以免高電流破壞低電流。性能不佳的表現(xiàn)是接地反彈和噪聲注入IC
    發(fā)表于 04-22 09:46