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L'actualité PCB

L'actualité PCB - Stratégie de mise à la terre pour la mise à la terre numérique et analogique

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L'actualité PCB - Stratégie de mise à la terre pour la mise à la terre numérique et analogique

Stratégie de mise à la terre pour la mise à la terre numérique et analogique

2021-11-09
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Author:Kavie

La mise à la terre numérique est un fil de connexion utilisé pour connecter différents composants, modules et puces dans un circuit numérique pour former une entité de mise à la terre numérique. Ce n'est pas un composant, mais un fil de connexion de circuit. Dans les circuits numériques, la mise à la terre numérique apparaît généralement dans de nombreuses cartes de développement de microcontrôleurs et autres conceptions de circuits numériques.


En tant que l'une des lignes de connexion du circuit, la fonction principale de la masse numérique est de transmettre un signal de point d'état dans le circuit. Les composants de la connexion de masse numérique partagent le même point de position, ce qui peut garantir la stabilité du signal du circuit et réduire les interférences du circuit.


Un composant est un composant électronique de base qui peut être utilisé indépendamment dans un circuit électronique, comme une résistance, un condensateur, une inductance, une diode, un transistor, etc. bien que la ligne de masse numérique soit une ligne de connexion de circuit, elle ne peut pas être utilisée indépendamment comme un composant.


Le rôle principal de la mise à la terre numérique est de fournir des connexions pour les composants dans un circuit, et non comme une partie du circuit. Le sol numérique n'appartient donc pas à la catégorie des composants.


La mise à la terre analogique, également appelée mise à la Terre virtuelle ou fausse, se réfère généralement à l'utilisation de certains circuits spécifiques dans un appareil électrique pour simuler l'effet de la mise à la terre, améliorant ainsi la sécurité de l'appareil.


Simulation du rôle de la mise à la terre

La fonction principale de la mise à la terre analogique est de protéger les appareils électriques contre des phénomènes tels que la foudre ou l'électrocution. Dans certains cas, il n'est pas vraiment possible de mettre l'équipement à la terre en raison de l'environnement particulier dans lequel il se trouve ou des exigences de la tâche, et l'utilisation de la mise à la terre analogique peut atteindre un certain effet de protection.


Une autre fonction de la mise à la terre analogique est que dans certains appareils électriques nécessitant une mise à la terre, la résistance à la terre peut être réduite en simulant la mise à la terre, ce qui améliore la sécurité de l'appareil.


Avantages et inconvénients de la mise à la terre analogique et numérique

L'avantage de la mise à la terre analogique est la faible complexité du circuit, le faible coût, adapté aux circuits analogiques simples, capable de réduire le degré d'interférence du circuit. Cependant, il existe également des inconvénients, tels que la vulnérabilité aux perturbations extérieures, entraînant du bruit et d'autres problèmes de qualité. La mise à la terre numérique présente l'avantage d'éliminer efficacement les interférences du circuit numérique sur le circuit analogique, d'augmenter la stabilité du circuit et d'améliorer la qualité globale du produit, mais l'inconvénient est la complexité du circuit numérique, son coût élevé et le fait que certains signaux numériques peuvent générer des interférences indépendantes sur la ligne de masse.


Terrain numérique


La mise à la terre numérique et analogique peuvent - elles être connectées ensemble?

Dans certains cas, les mises à la terre numériques et analogiques peuvent être connectées ensemble, mais dans d'autres, elles doivent être traitées séparément. Cela dépend de l'application spécifique et des exigences de conception.


Dans une conception hybride de circuits numériques et analogiques, les circuits numériques fonctionnent à haute fréquence et sont bruyants, tandis que les circuits analogiques nécessitent moins de bruit et d'interférences. Ainsi, si les masses numérique et analogique sont connectées directement entre elles, le bruit dans le circuit numérique peut être couplé au circuit analogique par l'intermédiaire de la masse, ce qui affecte les performances du circuit analogique.


Cependant, dans certains cas, la mise à la terre numérique et la mise à la terre analogique peuvent être connectées ensemble. Par example, lorsque les fréquences de fonctionnement des circuits numériques et analogiques ne sont pas sensiblement différentes et ne sont pas très sensibles au bruit, leurs masses peuvent être reliées entre elles. En outre, les mises à la terre numériques et analogiques peuvent également être connectées si des mesures d'isolation et de filtrage appropriées sont prises, telles que l'utilisation de transformateurs d'isolation, de filtres, etc.


Cependant, dans la plupart des cas, pour assurer les performances et la stabilité du circuit analogique, il est recommandé de traiter séparément les mises à la terre numériques et analogiques. Ceci est réalisé en utilisant différentes couches de mise à la terre ou zones de mise à la terre sur la carte, ou en utilisant des dispositifs d'isolation spécialisés pour séparer la mise à la terre numérique et analogique. Cela peut réduire efficacement les interférences des circuits numériques sur les circuits analogiques et améliorer les performances et la stabilité de l'ensemble du système.


En résumé, si la mise à la terre numérique et analogique sont connectées ensemble, il faut décider en fonction du scénario d'application spécifique et des exigences de conception. Dans les cas où il est nécessaire de garantir les performances d'un circuit analogique, il est recommandé de traiter séparément la mise à la terre numérique et la mise à la terre analogique.


Dans la conception de circuits hybrides, la méthode de mise à la terre pour la mise à la terre numérique et analogique doit être choisie de manière flexible en fonction des exigences spécifiques afin d'assurer la stabilité du système et l'optimisation des performances. Avec la bonne stratégie, nous pouvons réduire les interférences, améliorer l'efficacité et promouvoir des performances supérieures dans l'électronique.