简单来说,数字地是数字电路部分的公共基准端,即数字电压信号的基准端;模拟地是模拟电路部分的公共基准端,模拟信号的电压基准端(零电位点)。
一、分为数字地和模拟地的原因:
      由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波。如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。
      存在问题的根本原因是,无法保证电路板上铜箔的电阻为零,在接入点将数字地和模拟地分开,就是为了将数字地和模拟地的共地电阻降到最小。
二、数字地和模拟地处理的基本原则如下:
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。
对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用一点接地是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。
而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和一点接地相结合的方式。
      另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线。不要有无用的大面积铜箔。
地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时,产生感应电流。但如果只是低频电路,则应避免地线环路。数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。
低频中没有多大影响,但建议模拟和数字一点接地。高频时,可通过磁珠把模拟和数字地一点共地。
三、四种解决方法
模拟地和数字地间串接
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。
1.电感  一般用几uH到数十uH。
2.用0欧电阻是最佳选择
      a.可保证直流电位相等
      b.单点接地(限制噪声)
     c.对所有频率的噪声都有衰减作用(0欧也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过)。
3. 磁珠
      采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
主要参数:
      标称值:因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆 .一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的阻抗为600欧姆。
      额定电流:额定电流是指能保证电路正常工作允许通过电流.
     磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。 磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ ,它在低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。
      有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。
      铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。
        在电路中只要导线穿过它即可。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个组件的值都与磁珠的长度成比例。磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。
4.电容
利用电容隔直通交的原理。
四.电感与磁珠的区别:
       有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠;电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰.两者都可用于处理EMC、EMI问题;电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上.在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。
      作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了;磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
       电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。
      磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。
五、几种方法综述
        电容隔直通交,造成浮地。电容不通直流,会导致压差和静电积累,摸机壳会麻手。如果把电容和磁珠并联,就是画蛇添足,因为磁珠通直,电容将失效。串联的话就显得不伦不类。
  电感体积大,杂散参数多,特性不稳定,离散分布参数不好控制,体积大。电感也是陷波,LC谐振(分布电容),对噪点有特效。
  磁珠的等效电路相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,如何选择型号,况且,噪点频率也不一定固定,故磁珠不是一个好的选择。
        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。
        总之,关键是模拟地和数字地要一点接地。建议,不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。

模拟地与数字地、磁珠、电感相关推荐

  1. 模拟地和数字地的处理 磁珠和电感

    模拟地和数字地的处理 ★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1模拟地和数字地之间链接 (1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大? 一般用几uH到数十uH. (2)用0欧电阻是最佳选择 (1)可保证直 ...

  2. 详解硬件设计中电容电感磁珠

                       首先让我们来介绍一下电容,常见电容器有: 铝电解电容器:极性,容量大,能耐受大的脉动电流,但容量误差大,泄漏电流大,适合于低频旁路.信号耦合和电源滤波等场合. 胆 ...

  3. 硬件设计中电容电感磁珠总结

    常见电容器有: 铝电解电容器:极性,容量大,能耐受大的脉动电流,但容量误差大,泄漏电流大,适合于低频旁路.信号耦合和电源滤波等场合. 胆电解电容:拥有普通电解电容的特性,漏电流极小,寿命长,容量误差小 ...

  4. 高速电路设计实践学习笔记(一)电阻 电容 电感 磁珠

    电阻的应用: 1.不合适的串联电阻或者上拉电阻阻值导致低电平电压高于阈值,造成不稳定 2.在网络物理层芯片全功率工作,电源的低通滤波电路电阻功率满足不了电流要求,导致电阻失效. 电阻超功率工作导致误差 ...

  5. 磁珠和电感有什么不同?

    经常我们会把磁珠和电感说出磁珠电感,总会给人一种感觉就是,磁珠和电感实际是一种东西,虽然磁珠和电感在很多方面的性能是一样的,然而又存在较大的区别,因而在应用的时候,还是要把他们区分开来.正所谓:龙生九 ...

  6. 模拟地与数字地(转)

    源:http://www.cnblogs.com/bingoo/p/3452378.html 不同种类地之间用0欧电阻相连:电源引入高频器件时用磁珠:高频信号线耦合用小电容:电感用在大功率低频上. 简 ...

  7. 0欧姆电阻和磁珠的作用

    0欧姆电阻作用  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 ...

  8. 模电——磁珠的前世今生

    磁珠的前世今生 引言 磁珠的介绍 磁珠的组成 磁珠与电感的区别和联系 磁珠的选用 引言 当我们在电气图纸中经常会看到一些FB元器件,这些FB元器件是什么,又在电路中起了什么作用,我们该如何去学习并理解 ...

  9. 隔离数字地和模拟地选0欧电阻还是磁珠的争论

    隔离数字地和模拟地选0欧电阻还是磁珠的争论 有一个问题:电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?实验板上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3. ...

最新文章

  1. sqoop连接hive和mysql_用Sqoop进行Hive和MySQL之间的数据互导
  2. SpringMVC应用拦截器判断用户是否登录
  3. iOS 开发--github的demo
  4. Java 中创建对象方式
  5. css上传图片中等待不可点击效果
  6. python中的type函数-python的type函数
  7. LeetCode 228. Summary Ranges
  8. 怎么从服务器传输信息,大神们socket如何连接到服务器并判断从服务器传送回来的数据 谢谢谢谢 跪求啊 急用...
  9. 第5章 深度学习和卷积神经网络
  10. 一些and知识 和ui
  11. OCR 脱机手写汉字识别与印刷汉字识别
  12. ppt 如何加背景音乐
  13. 4月30日世界表白日_2020520世界表白日 你该怎么表白
  14. 负载均衡器/LB - 学习/实践
  15. 赴日IT工程师长期招聘中
  16. P3369 普通平衡树模板 treap
  17. 关于Win11家庭版安装Ansys2021R1遇到的问题
  18. 麦子学院IT资源,web前端,UI设计,Java全套,IOS,android,产品经理,pyhton,网络安全,运维
  19. 2017 ACM ICPC Asia Regional - Daejeon
  20. python的PIL库部分模块函数

热门文章

  1. PrintWriter的使用方法
  2. 惊人的差异:FPGA设计的是电路,单片机设计的是程序
  3. 第一章 程序设计基本方法
  4. Visual Studio 2019 搭建Flex
  5. 【云原生之Docker实战】使用Docker部署NPS内网穿透工具
  6. uni-app进阶之https请求方式/状态管理【day11】
  7. Python中正则表达式re.match的用法
  8. 使用 ImageMagick 制作电影海报封面效果的照片
  9. 一招完美删除顽固文件或文件夹
  10. 如何删除此电脑设备器中顽固的图标