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PCB设计中防止EMC问题的接地技术

发布时间:2019/07/03 PCB电路设计 浏览次数:86

  C,为工作人员提供安全保障。

  接地的目的是
  A,安全考虑,即保护接地,
  B,为信号电压(信号或系统)提供一个稳定的零电位参考点。
  C,屏蔽接地。电子产品设计所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。电子设备有三种基本接地方式:单点接地、多点接地和浮地。
  单点接地是整个系统,只有一个物理点被定义为接地参考点,所有其他需要接地的点都连接到该点。
  单点接地适用于频率较低(1 MHz以下)的电路。如果系统的工作频率过高,工作波长与系统的接地线长度相当,那么单点接地方式就会出现问题。当局部导线的长度接近1~4个波长时,它就像一条终端短路的传输线。地线的电流和电压呈驻波分布,地线成为辐射天线,但不能起到地线的作用。为了减小接地阻抗,避免辐射,地线长度应小于1~20个波长。在电源电路的处理中,可以考虑单点接地。对于PCB,大量的数字电路,由于其含有丰富的高次谐波,一般不推荐采用单点接地方式。
  多点接地是指设备中的每个接地点都直接连接到最近的接地面,从而使接地线的长度最短。
  多点接地电路结构简单,极大地减少了接地线上可能出现的高频驻波现象,适用于工作频率较高(10 MHz)的场合。然而,多点接地可能会导致设备内部形成许多接地回路,从而降低设备对外部电磁场的电阻。
  在多点接地的情况下,要注意接地回路的问题,特别是当不同的模块和设备相互连接时。pcb设计公司内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素、优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。地线电路引起的电磁干扰:理想地线应为零电位、零阻抗的物理实体。然而,实际地线本身既有电阻分量,又有电抗分量,当电流通过地线时,就会产生电压降。接地线将与其他导线(信号、电源线等)形成回路。当变压器磁场耦合到该电路时,在该接地电路中产生感应电动势,并且该接地电路与该负载耦合,从而构成潜在的电磁干扰(EMI)威胁。

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