音频信号地和电源地的处理

核心提示印制电路板用的是4层,中间两层分别对音频信号地和电源地。音频信号地全部通过过孔到音频信号地层。所有芯片的电源地信号都通过过孔到电源地层。音频信号地层通过一个0欧姆的电阻与电源地层连接,实现一点接地。PCB 电源地 信号地如何隔离其实两者都是

印制电路板用的是4层,中间两层分别对音频信号地和电源地。音频信号地全部通过过孔到音频信号地层。所有芯片的电源地信号都通过过孔到电源地层。音频信号地层通过一个0欧姆的电阻与电源地层连接,实现一点接地。

PCB 电源地 信号地如何隔离

其实两者都是GND,之所以分开来说,是想让大家明白在布PCB板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,有可能会使信号本来是高电平的,但却误判为低电平。

当然电源地本来就很不干净,这样做也避免由于干扰使信号误判。所以将两者地在布线时稍微注意一下,就可以。一般来说即使在一起也不会产生大的问题,因为数字电路的门限较高。除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:

(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。

(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。

以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。

电源地和模拟地的区别

电源和信号地是要隔离的,隔离的方法是将电源地和信号地分为两个网络,电源地和信号地之间用某器件连接,通常使用0欧电阻或者铁氧体磁珠。通过对两个不同网络分别绘制覆铜外轮廓(OUTLINE)的方法可以控制覆铜的面积和范围。

看你补充的意思好像是在绘制原理图的时候没有考虑隔离的问题把电源地和信号地直接作为一个网络了。现在的情况你建议你直接用使用绘图软件的覆铜外轮廓绘制工作绘制如附件图的外轮廓线,这样覆铜的结果就对信号地和电源地起了一定程度的隔离作用。两块覆铜之间的连接线长度大概应有50个MILS左右,宽度视电流大小而定,我通常取50~100个MILS。

是否可以解决您的问题?

关于开关电源的“地”

从参考电平的角度看,都是同一个地,最终都要接到

一起获得相同的参考电位。对于地的分开,主要是从

布线的角度看的。减少不同电路之间地的干扰。

源的地不能看成模拟地,信号地也不能看成数字地。

因为电源有给模拟电路供电的,有给数字电路供电

的。信号有数字信号和模拟信号。

主要是根据电路

的性能来分割地,对于数字信号

33v

电路,2。5V

电路和

5V

电路的地也可能有分开的

需要。即使是同

一个供电的数字电路,有时候也有布线的要求,例如

大电流的

IO

部分的地,可能需要单

独处理。

大地

一般指机壳,这个部分有

ESD

和屏蔽的需要的。有

些时候电路地通过一个

1M

电阻同外壳相连,有时

候直接连接。要根据应用和

ESD

的要求来处理。

之,

地的逻辑连接特性和

PCB

上的物理特性是要区

分来看的。

理论上讲地是

0

电压的,

但是在实际

PC

BA

上地是有很多噪声和反弹的。

关于接地:数字地

、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地

除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不

同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地

线:

(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数

字量)信号的零电位。

(2)模拟地:是各种模拟量

信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是

产生噪声的地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场

感应而设。

以上这些地线处理是系统设计、安装、

调试中的一个重要问题。

接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。比如在通信系统中,大量设备之间信号的互连要求各设备都要有一个基准‘地’作为信号的参考地。而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。最近,高速信号的信号回流技术中也引入了“地”的概念。

在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是‘线路电压的参考点’;对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。注意要求是”低阻抗”和“通路”。

接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f<1MHz)电子线路。当设计高频(f>10MHz)电路时就要采用多点接地了或者多层板(完整的地平面层)。

 
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