Präzisions-Leiterplattenherstellung, Hochfrequenz-Leiterplatten, mehrschichtige Leiterplatten und Leiterplattenbestückung.
PCB-Neuigkeiten

PCB-Neuigkeiten - Erdungstechnik für das elektronische Design

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Erdungstechnik für das elektronische Design

2021-11-11
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Author:Kavie

Erdungstechnologie des PCB LYAOUT Designs


PCB


In der PCB Layout Design, Die am häufigsten anzutreffende Technologie ist die Erdung der Leiterplatte, aus der gebräuchlichsten Single Analog Circuit Loop Erdung, Reine digitale Schaltkreis-Schleifen-Erdung zur gemischten Erdung von analogen und digitalen Schaltungen, Alle diese Erdungsmethoden werden gezeigt. Die Entwicklung des elektronischen Designs. Wenn das von Ihnen entworfene Produkt andere Anforderungen hat, zum Beispiel, nach EMV-Prüfung, die Signalfrequenz des Leiterplatte is relatively high (the signal rise time is 10ns or even lower), dann muss die Erdungstechnologie, die berücksichtigt werden muss, diesmal die Elemente der. Also, heute, Wir analysieren und erklären die Erdungstechnik in diesen Faktoren.


Bevor wir die Erdungstechnik der Leiterplatte analysieren, müssen wir zuerst einen Grund verstehen. Die Erdungstechnik ist einer der Faktoren, um die Stabilität der Schaltung zu verbessern. Im Schaltungsdesign ist die Reduzierung der Schleife durch verschiedene Erdungstechniken eine dieser Methoden. Sprechen Sie jetzt kurz über die Techniken, die verwendet werden, um die Auswirkungen von Erdschleifen zu reduzieren.


A Verwenden Sie Optokoppler-Technologie, um die Schaltung anzuschließen


Bei der Auslegung der Schaltung, um den nachfolgenden Schaltkreis vollständig vor dem Einfluss der vorherigen Schaltung zu schützen, ist die Optokoppler-Isolationstechnologie eine der häufig verwendeten Methoden:


Bei dieser Konstruktion kann der Einfluss der Sendeschaltung auf den Empfangskreis reduziert werden. Gerade durch die Einführung des Optokopplers wird der Einfluss der Masseschleife auf die Schaltung stark reduziert.


B Verwenden Sie Trenntransformatortechnologie, um die Schaltung anzuschließen


Bei diesem Verfahren wird ein 1:1 Transformator verwendet, der die Sendeschaltung und den Empfangskreis isoliert. Die Masseschleife des Empfangskreises wird stark reduziert.


C Gleichtaktdrosselspule wird verwendet


Im Schaltungsdesign wird der Empfangskreis durch eine Gleichtaktdrosselspule mit der Sendeschaltung verbunden, so dass die Schleife des Empfangskreises stark reduziert werden kann, und gleichzeitig bietet es auch eine gute technische Unterstützung für die EMV-Erkennung des Empfangskreises.


D verwendet symmetrische Schaltungstechnologie


Bei diesem Verfahren ist die Sendeschaltung in der Regel eine Mehrpunkt-parallele Stromversorgung, durch die jede Modulschaltung parallel ist, und schließlich wird jedes parallele Modul parallel zu einer Einzelpunkt-Erdung angeschlossen. In einem symmetrischen Kreislauf beeinflusst sich der Stromfluss jedes Moduls nicht gegenseitig, wodurch die Stabilität des Systems verbessert wird.


Nachdem ich die Methode zur Reduzierung der Erdungsschleife eingeführt habe, werde ich nun die Erdungsmethode einführen, um verschiedene Erdungen zu reduzieren.


1. Schwimmtechnik


Im elektronischen Design ist eine häufig verwendete Methode die schwimmende Bodentechnologie. Bei diesem Verfahren sind die Signalmasse der Leiterplatte und die externe öffentliche Masse nicht angeschlossen, wodurch die gute Isolierung der Schaltung sichergestellt wird. Die Schaltung ist gut vom externen Erdungssystem isoliert und wird nicht leicht durch die Interferenzen auf dem externen Erdsystem beeinträchtigt. Allerdings kann sich statische Elektrizität leicht auf der Schaltung ansammeln und elektrostatische Störungen verursachen, die gefährliche Spannung erzeugen können.


Kleine Low-Speed (<1MHz)-Geräte können schwimmende Erde (oder Einzelpunkt-Verbindung des Arbeitsbodens zur Metallschale) und Einzelpunkt-Verbindung der Metallschale zur Erde verwenden.


Zwei, Serie Einpunkterdung


Diese Art der Erdungsmethode ist eine Erdungsmethode, die von Daniel des Unternehmens empfohlen wird. Aufgrund seiner Einfachheit ist es nicht notwendig, dem Leiterplattendesign so viel Aufmerksamkeit zu schenken, so dass es mehr verwendet wird. Diese Art von Schaltung ist jedoch anfällig für gemeinsame Impedanzkopplung, so dass sich jedes Schaltungsmodul gegenseitig auswirkt.


Drei, parallele Einpunkt-Erdung


Diese Methode der Erdung, obwohl sie das allgemeine Impedanzkupplungsproblem der Reihen-Einpunkt-Erdung beseitigt, aber im tatsächlichen Gebrauch, wird sie zu viel Erdungsdraht störend einführen, was man im eigentlichen Prozess umfassend bewerten muss. Wenn der Leiterplattenbereich es zulässt, verwenden Sie den Parallelmodus, und wenn die Verbindung zwischen den verschiedenen Schaltungsmodulen einfach gehalten wird, dann verwenden Sie den Serienmodus. Im Allgemeinen gibt es Leistungsmodule, analoge Schaltungsmodule, digitale Schaltungsmodule und Schutzschaltungsmodule in der heruntergeladenen Platine. In diesem Fall verwende ich eine parallele Einpunkt-Erdungsmethode.


Vier, Mehrpunkt-Erdung


Mehrpunkt-Basistechnologie wird mehr im täglichen Design verwendet, und mehr im Multi-Modul PCB-Design. Diese Erdungsmethode kann hochfrequente Interferenzprobleme effektiv reduzieren, aber es ist auch anfällig für Designprobleme mit Erdschleifen., Dieser Punkt muss bei der Konstruktion vollständig berücksichtigt werden, um die Stabilität des Systemdesigns zu verbessern. The working ground of small high-speed (>10MHz) equipment should be grounded at multiple points with its metal casing, Der Abstand zwischen den Erdungspunkten sollte kleiner als 1 sein/20 der Wellenlänge der höchsten Betriebsfrequenz, und das Metallgehäuse sollte an einem einzigen Punkt mit der Erde verbunden werden.


Kurz gesagt, beim Entwurf elektronischer Schaltungen ist der wichtigste Punkt, die Schleifenfläche der Schaltung zu reduzieren, die eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Stabilität des elektronischen Designs und der Verbesserung des EMV-Designs elektronischer Systeme spielt. Im eigentlichen Design, durch umfassende Bewertung der oben genannten verschiedenen Technologien, durch flexiblen Einsatz, um den Zweck der Verbesserung der Stabilität des Systems zu erreichen.