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  • 本文介绍了使用4中方法解决模拟地、数字地与大地连接的方式并介绍了它们的优缺点。
  • PCB模拟地和数字的接法的论述,接地中的数字地和模拟地的接法介绍。
  • 本文主要简单介绍了模拟地与信号地的区别
  • 文章为大家介绍了模拟地和数字地单点接地。
  • 数字地是数字电路部分的公共基准端,模拟地是模拟电路部分的公共基准端,本文主要浅析一下关于模拟地与数字地、磁珠、电感区别及其作用。
  • 一、分为数字地和模拟地的原因 二、数字地和模拟地处理的基本原则如下 三、四种解决方法 四、 电感与磁珠的区别 五、几种方法综述
  • 6:为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开? Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地...
  • 各种地,电源地,信号地,模拟地,数字地的详细比较,对于布线帮助很大
  • GND的分类以及问题解答数字地:模拟地:信号地:交流地:直流地:屏蔽地:电源地,信号地,还有大地,这三种地有什么区别?为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?不同地线处理方法 从参考电平的角度看,都是同一...


    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。 电 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 3.3v 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。 总 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:

    数字地:

    也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
    数字地

    模拟地:

    放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
    模拟接地

    信号地:

    通常为传感器的地。下图这个符号有时也会被人设置成数字地。因人而异。
    信号接地

    交流地:

    交流电的零线,应与地线区别开。这种地通常是 产生噪声的地。

    直流地:

    直流电路“地”,零电位参考点。

    屏蔽地:

    也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。
    在这里插入图片描述

    电源地,信号地,还有大地,这三种地有什么区别?

    电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,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。

    为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?

    模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起,或者通过零电阻连接起来。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。

    不同地线处理方法

    1. 数字地和模拟地应分开。在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。
    2. 浮地与接地。系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。
    3. 一点接地。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。
    4. 多点接地。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地。

    输入采样端就与模拟地参考
    输出就与数字地

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  • 数字地和模拟地

    千次阅读 2018-07-25 16:01:46
    所以数字地和模拟地应该分开走,在电源部分的地上汇合,而且尽量不要走环形地。   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...

    数字电路对干扰不敏感,模拟电路对干扰敏感。虽然认为地上的电压是处处相同的,但实际上不是,所以地上有电流在流动,但这个电流从数字部分流到模拟部分时就会有干扰,而且数字信号带有各种频率的分量,干扰会很严重。所以数字地和模拟地应该分开走,在电源部分的地上汇合,而且尽量不要走环形地。
     

    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。下面就接地问题提出一些看法:

    (1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。

    (2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。

    (3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。

    (4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。

    (5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。

    对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。

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    Q1:为什么要接地?

    Answer: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。

    Q2:接地的定义

    Answer:

    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”。

    Q3:常见的接地符号

    Answer:

    PE,PGND,FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;

    AGND-模拟地;LGND-防雷保护地

    GND在电路里常被定为电压参考基点。

    从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。PG是 Power Ground(电源地)的缩写。另一个是 Signal Ground(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。

    进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。

    数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。

    Q4:合适的接地方式

    Answer:

    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)。

    Q5:信号回流和跨分割的介绍

    Answer:对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。

    第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要

    尽可能减小电源回路和信号回路面积。

    第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果

    高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。

    所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。

    第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,不是严格要求不能跨越电

    源分割,对于低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予关心。对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整电源部分的走线。(这是针

    对多层板多个电源供应情况说的)

    Q6:为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?

    Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。

    如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。

    一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严

    格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。

    Q7:单板上的信号如何接地?

    Answer:对于一般器件来说,就近接地是最好的,采用了拥有完整地平面的多层板设计后,对于一般信号的接地就非常容易了,基本原则是保证走线的连续

    性,减少过孔数量;靠近地平面或者电源平面,等等。

    Q8:单板的接口器件如何接地?

    Answer:有些单板会有对外的输入输出接口,比如串口连接器,网口RJ45连接器等等,如果对它们的接地设计得不好也会影响到正常工作,例如网口互连

    有误码,丢包等,并且会成为对外的电磁干扰源,把板内的噪声向外发送。一般来说会单独分割出一块独立的接口地,与信号地的连接采用细的走线连接,可以串上

    0欧姆或者小阻值的电阻。细的走线可以用来阻隔信号地上噪音过到接口地上来。同样的,对接口地和接口电源的滤波也要认真考虑。

    Q9:带屏蔽层的电缆线的屏蔽层如何接地?

    Answer:屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电

    流沿屏蔽层向外干扰,所以设计不好的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。当然前提是接口地也要非常的干净

    -------------------------------------------------

    混合电路里面做标示用的,VCC表示模拟信号电源,GND表示模拟信号地,VDD表示数字信号电源,VSS表示数字电源地 。

    VCC主要表示Bipolar电路的电源,C表示Collector集电极,电源一般接在NPN的集电极(或PNP的发射极),集成电路刚出现时只有NPN管,后来才有集成进去的PNP管。VDD/VSS一般表示MOS电路的电源和“地”,D/S分别表示MOS管的Drain(漏)/Source(源)。

     

    一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;

     

    VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;

    VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。

    二、说明

    1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。

    2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。

    3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。

     

     

     VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)

     

    VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)

    VSS:地或电源负极

    VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)

    VPP:编程/擦除电压。

    详解:

    在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:

    VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !

    VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。

    有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。

    在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号

     

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    几种接地符号

    模拟地和数字地

        第1个我用做电源正或数字电路VCC,不用作地.

         第2个我用作数字地或数字模拟公共地.

         第3个用作模拟地.

         第4个当然是机箱外壳或外壳接大地了.

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  • 一、关于接地的知识普及:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地 转自:https://blog.csdn.net/happytomyoung/article/details/12942607 控制系统中,大致有以下几种地线: (1)数字地:也叫...

    一、关于接地的知识普及:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地

    转自:https://blog.csdn.net/happytomyoung/article/details/12942607

    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。下面就接地问题提出一些看法:

    (1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。

    (2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。

    (3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。

    (4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。

    (5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。

    对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。

    -------------------------------EDN China技术论坛 http://www.ednchina.com/bbs/def.asp -------------------

    Q1:为什么要接地?

    Answer: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。

    Q2:接地的定义

    Answer:

    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”。

    Q3:常见的接地符号

    Answer:

    PE,PGND,FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;

    AGND-模拟地;LGND-防雷保护地

    GND在电路里常被定为电压参考基点。

    从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。PG是 Power Ground(电源地)的缩写。另一个是 Signal Ground(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。

    进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。

    数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。

    Q4:合适的接地方式

    Answer:

    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)。

    Q5:信号回流和跨分割的介绍

    Answer:对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。

    第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要

    尽可能减小电源回路和信号回路面积。

    第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果

    高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。

    所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。

    第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。当然,不是严格要求不能跨越电

    源分割,对于低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予关心。对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整电源部分的走线。(这是针

    对多层板多个电源供应情况说的)

    Q6:为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?

    Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。

    如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。

    一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严

    格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。

    Q7:单板上的信号如何接地?

    Answer:对于一般器件来说,就近接地是最好的,采用了拥有完整地平面的多层板设计后,对于一般信号的接地就非常容易了,基本原则是保证走线的连续

    性,减少过孔数量;靠近地平面或者电源平面,等等。

    Q8:单板的接口器件如何接地?

    Answer:有些单板会有对外的输入输出接口,比如串口连接器,网口RJ45连接器等等,如果对它们的接地设计得不好也会影响到正常工作,例如网口互连

    有误码,丢包等,并且会成为对外的电磁干扰源,把板内的噪声向外发送。一般来说会单独分割出一块独立的接口地,与信号地的连接采用细的走线连接,可以串上

    0欧姆或者小阻值的电阻。细的走线可以用来阻隔信号地上噪音过到接口地上来。同样的,对接口地和接口电源的滤波也要认真考虑。

    Q9:带屏蔽层的电缆线的屏蔽层如何接地?

    Answer:屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电

    流沿屏蔽层向外干扰,所以设计不好的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。当然前提是接口地也要非常的干净

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    混合电路里面做标示用的,VCC表示模拟信号电源,GND表示模拟信号地,VDD表示数字信号电源,VSS表示数字电源地 。

    VCC主要表示Bipolar电路的电源,C表示Collector集电极,电源一般接在NPN的集电极(或PNP的发射极),集成电路刚出现时只有NPN管,后来才有集成进去的PNP管。VDD/VSS一般表示MOS电路的电源和“地”,D/S分别表示MOS管的Drain(漏)/Source(源)。

     

    一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;

     

    VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;

    VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。

    二、说明

    1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。

    2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。

    3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。

     

     

     VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)

     

    VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)

    VSS:地或电源负极

    VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)

    VPP:编程/擦除电压。

    详解:

    在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:

    VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !

    VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。

    有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。

    在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号

     

    ------------------------

    几种接地符号

        第1个我用做电源正或数字电路VCC,不用作地.

         第2个我用作数字地或数字模拟公共地.

         第3个用作模拟地.

         第4个当然是机箱外壳或外壳接大地了.

     

    二、实例教你区分数字地、模拟地、电源地,单点接地

    转自:https://blog.csdn.net/duibudui11/article/details/81007979

    我们在进行pcb布线时总会面临一块板上有两种、三种地的情况,傻瓜式的做法当然是不管三七二十一,只要是地,就整块敷铜了。这种对于低速板或者对干扰不敏感的板子来讲还是没问题的,否则可能导致板子就没法正常工作了。当然若碰到一块板子上有多种地时,即使板子没什么要求,但从做事严谨认真的角度来讲,咱们也还是有必要采用本文即将讲到的方法去布线,以将整个系统最优化。

      最后,关于本问题的探讨网上也有不少帖子,但大都是文字描述,没有图解,让人看了总有种知其然但不知其所以然的感觉,故本人在此大胆的图解下自己的思想,不对的地方还望高人指教,同时希望有不同意见的朋友留言。感谢~

    1、对于板子上有数字地、模拟地、电源地这种情况:

     

      从这个图可以看出:模拟地和数字地是完全分开的,最后都单点接到了电源地,这样可以防止地信号的相互串扰而影响某些敏感元件,众所周知数字元件对干扰的容忍度要强于模拟元件,而数字地上的噪声一般比较大所以将它们的地分开就可以降低这种影响了。还有单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置),这样利用电流总是按最短路径流回的原理可将干扰降到最小。

    2、对于板子上只有数字地、电源地这种情况:

     

      从此图可以看出:只在电源地和数字地之间用一个0欧电阻或磁珠之类的单点接地就行了,同样单点接地的位置应该尽量靠近板子电源地的入口(起始位置)。

    3、将本人画的pcb系统展示一下(属于第二种情况):

    1)地线分区

    2)0欧电阻单点接地

    3)板子正面图

      总结:本文图解非常适合于单片机控制系统的pcb地线布局,其它系统也可参考!

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    1、模拟地和数字地单点接地
    只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,
    地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,
    板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
    (1) 用磁珠连接;(2) 用电容连接;(3) 用电感连接;(4) 用0欧姆电阻连接。
    磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
    电容隔直通交,造成浮地。
    电感体积大,杂散参数多,不稳定。
    0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
    2、跨接时用于电流回路
    当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,
    形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
    3、配置电路
    一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相
    当于天线,用贴片电阻效果好。
    4、其他用途
    布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不
    需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,
    而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
    1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
    2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
    3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
    4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
    5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
    6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC pin间
    7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
    8,熔丝作用

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