В нашем ежедневном проектировании схем очень важно обеспечить целостность заземления и соединений между различными заземлениями. Если заземление не обрабатывается должным образом, возникнет разность потенциалов, которая приведет к появлению тока и повлияет на нормальную работу схемы. У нас есть три распространенных метода заземления. Вот три метода заземления, объясненные вам.

  1. Одноточечное заземление

Russian Одноточечное заземление означает, что заземляющие провода всех цепей подключены к одной точке общего заземляющего провода. Этот тип заземления можно разделить на последовательное одноточечное заземление и параллельное одноточечное заземление.

Плюсы: Преимущество одноточечного заземления заключается в том, что оно уменьшает сложность заземляющего контура, делая цепь относительно простой.

Из недостатков: одноточечное заземление и слишком длинные заземляющие провода могут привести к увеличению импеданса заземляющего провода, что повлияет на производительность цепи, особенно в некоторых высокочастотных цепях.

Russian Application: Одноточечное заземление подходит для некоторых низкочастотных цепей и также является нашим часто используемым методом заземления. Оно может предотвратить появление сцепления цепей с общей заземленной импедансной цепью при двухточечном заземлении. Следует отметить, что длина заземляющего провода не должна превышать 0,05.

Серия одноточечного заземления

Параллельное одноточечное заземление

  1. Многоточечное заземление

Multi-point заземление означает, что все заземляющие провода цепи заземлены поблизости, чтобы длина заземляющего провода была как можно короче и уменьшить индуктивное сопротивление, генерируемое на заземляющем проводе.

Удобства: Заземляющий провод цепи укорочен, что позволяет снизить индуктивность и стоячие волны высокой частоты.

Когда частота в цепи превышает 10 МГц, возможно возникновение помех связи между сигналами низкого уровня в цепи.

Russian Применение: В высокочастотных и цифровых схемах мы часто используем многоточечное заземление, чтобы каждая из наших схем могла быть подключена к земляной плоскости очень близко.

Множественные точки заземления

  1. Гибридное заземление

Russian Гибридное заземление использует катушки и конденсаторы для подключения к заземляющей системе, и использует характеристики катушек и конденсаторов для имеющих различные импедансы при различных частотах, таким образом, заземляющая система имеет различные заземляющие структуры при различных частотах.

Преимущества: Гибридное заземление включает в себя характеристики как одноточечного заземления, так и многоточечного заземления.

Недостатки: Более сложно.

Russian Application: гибридное заземление с низкой частотой одной точки - высокочастотное многоточечное заземление Низкая частота: импеданс конденсатора большой - заземление одной точки

Высокая частота: импеданс конденсатора невелик - несколько точек заземления

Низкочастотное многоточечное - высокочастотное многоточечное гибридное заземление

Russian Низкая частота: импеданс катушки мал - несколько точек заземления

Высокая частота: импеданс катушки индуктивности большой - одноточечное заземление

гибридный грунт

  1. Краткое описание

Итак, согласно фактическим применениям, одноточечное заземление является распространенной практикой в некоторых низкочастотных цепях (рабочая частота ниже 1 МГц), поскольку оно может предотвратить связь цепей с общим заземлением, вызванную двухточечным заземлением. Однако в высокочастотных цепях (рабочая частота выше 30 МГц) многоточечное заземление становится более предпочтительным, поскольку оно может уменьшить генерацию общего заземляющего импеданса и снизить риски электромагнитных помех. Кроме того, для цепей с рабочими частотами от 1 до 30 МГц можно использовать гибридный метод заземления. В зависимости от длины заземляющего провода и длины сигнала решается, использовать одноточечное заземление или многоточечное заземление. Конечно, в некоторых сложных цепях, включая цифровые цепи, аналоговые цепи и некоторые передатчики мощности, также необходимо учитывать устройства соединения между заземлениями, такие как соединения конденсаторов, соединения индукторов, соединения магнитных бусин и другие устройства.