En dispositivos electrónicos, La puesta a tierra es un método importante para controlar la interferencia. Si el diseño del cable de tierra puede Placa de circuito El diseño y la puesta a tierra y el blindaje pueden combinarse, La mayoría de los problemas de interferencia se pueden resolver. La estructura de puesta a tierra de los equipos electrónicos incluye principalmente la puesta a tierra del sistema, chassis ground (shield ground), digital ground (logical ground), Puesta a tierra simulada.
Selección correcta de la puesta a tierra de un solo punto y la puesta a tierra de varios puntos
En circuitos de baja frecuencia, La frecuencia de funcionamiento de la señal es inferior a 1 MHz, El cableado y la Inductancia entre sus dispositivos tienen poca influencia, La circulación del bucle de puesta a tierra tiene una gran influencia en la interferencia., Por lo tanto, se debe utilizar un punto de puesta a tierra. Cuando la frecuencia de funcionamiento de la señal sea superior a 10 MHz, La impedancia del suelo se hace muy grande. En este momento, La impedancia del cable de tierra debe reducirse en la medida de lo posible, Y el punto más cercano debe ser utilizado para la puesta a tierra. Cuando la frecuencia de funcionamiento es de 1 ~ 10 MHz, Si se utiliza un poco de tierra, La longitud del cable de tierra no excederá de 1/Longitud de onda 20, De lo contrario, se utilizará el método de puesta a tierra multipunto. Este Circuito de alta frecuencia Puesta a tierra en serie en varios puntos, El cable de tierra debe ser corto y grueso, En la medida de lo posible, se colocará una lámina de cobre de gran superficie en forma de cuadrícula alrededor de los elementos de alta frecuencia..
2. Separar el circuito digital del circuito analógico
Ambos Circuito lógico de alta velocidad Circuitos lineales Placa de circuito. Deberían separarse lo más posible., Dos líneas de tierra no pueden mezclarse, Y se conectará al cable de tierra del terminal de alimentación. Maximizar el área de tierra del circuito lineal.
3. Hacer el cable de tierra lo más grueso posible
Si el cable de puesta a tierra es muy delgado, el potencial de puesta a tierra cambiará con la variación de la corriente, lo que conduce a la inestabilidad del nivel de la señal de tiempo del dispositivo electrónico y al deterioro del rendimiento anti - ruido. Por lo tanto, el cable de tierra debe ser lo más grueso posible para permitir tres veces la corriente a través de la placa de circuito impreso. Si es posible, la anchura del cable de tierra será superior a 3 mm.
4., Cable de tierra PCB monocapa
En PCB de una sola capa (de un solo lado), la anchura del cable de tierra debe ser lo más amplia posible y debe ser de al menos 1,5. mm (60 mils). Dado que el cableado estelar no se puede realizar en PCB de una sola capa, la variación de la anchura del saltador y del cable de tierra debe mantenerse al mínimo, de lo contrario la Impedancia de la línea y la Inductancia cambiarán.
5, Cable de tierra PCB de doble capa
En PCB de doble capa (de doble cara), el cableado de la red de puesta a tierra / matriz de puntos es preferido para circuitos digitales. Este método de cableado puede reducir la Impedancia de puesta a tierra, el circuito de puesta a tierra y el circuito de señal. Al igual que los PCB de una sola capa, la anchura del cable de tierra y del cable de alimentación debe ser de al menos 1,5 mm.
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Otra disposición es colocar la capa de tierra en un lado y la línea de señal y la línea de alimentación en el otro. En esta disposición, el circuito de puesta a tierra y la impedancia se reducirán aún más. En este punto, el condensador de desacoplamiento puede colocarse lo más cerca posible de la línea de alimentación IC y del suelo.
6. Relleno de cobre en el suelo
In some analog circuits, No utilizado Placa de circuito La zona está cubierta por una gran capa de tierra para proporcionar blindaje y mejorar la capacidad de desacoplamiento. But if the copper area is suspended (for example, it is not connected to the ground), Entonces podría funcionar como una antena y causar problemas de compatibilidad electromagnética