模擬地&數字地

1.

數字電路的頻率高,模擬電路的敏感度強,對信號線來說,高頻的信號線儘可能遠離敏感的模擬電路器件,對地線來說,整個PCB對外界只有一個結點,所以必須在PCB內部進行處理數、模共地的問題,而在板內部數字地和模擬地實際上是分開的它們之間互不相連,只是在PCB與外界連接的接口處(如插頭等)。數字地與模擬地有一點短接,請注意,只有一個連接點。也有在PCB上不共地的,這由系統設計來決定。但是,製作PCB板時一般都做鋪銅走線,而走線都與GND相聯,請問,鋪銅之後,模擬地和數字地還能區分出來嗎,還能像上面說的那樣,只有一個聯接點嗎?

兩個地起不同的名字,分別鋪銅,最後可以用一個10uH電感或0歐姆電阻連起來。
模擬部分的器件儘量集中,放置在與其它板子接口的附近,減小信號衰減。
數字部分線路長一些沒關係。先對模擬地敷銅,然後對整個板敷數字地。模擬地和數字地之間會自動分隔,用一個1uH的電感或0歐的電阻作爲共地點。


2

在電子系統設計中,爲了少走彎路和節省時間,應充分考慮並滿足抗干擾性的要求,避免在設計完成後再去進行抗干擾的補救措施。形成干擾的基本要素有三個:
(1)干擾源,指產生干擾的元件、設備或信號,用數學語言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干擾源。如:雷電、繼電器、可控硅、電機、高頻時鐘等都可 能成爲干擾源。
(2)傳播路徑,指干擾從干擾源傳播到敏感器件的通路或媒介。典型的干擾傳播路徑是通過導線的傳導和空間的輻射。
(3)敏感器件,指容易被幹擾的對象。如:A/D、D/A變換器,單片機,數字IC,弱信號放大器等。

抗干擾設計的基本原則是:抑制干擾源,切斷干擾傳播路徑,提高敏感器件的 抗干擾性能。(類似於傳染病的預防)
1 抑制干擾源
抑制干擾源就是儘可能的減小干擾源的du/dt,di/dt。這是抗干擾設計中最優先考慮和最重要的原則,常常會起到事半功倍的效果。減小干擾源的du/dt主要是通過在干擾源兩端並聯電容來實現。減小干擾源的 di/dt則是在干擾源迴路串聯電感或電阻以及增加續流二極管來實現。
抑制干擾源的常用措施如下:
(1)繼電器線圈增加續流二極管,消除斷開線圈時產生的反電動勢干擾。僅加續流二極管會使繼電器的斷開時間滯後,增加穩壓二極管後繼電器在單位時間內可動作更多的次數。
(2)在繼電器接點兩端並接火花抑制電路(一般是RC串聯電路,電阻一般選幾K 到幾十K,電容選0.01uF),減小電火花影響。
(3)給電機加濾波電路,注意電容、電感引線要儘量短。
(4)電路板上每個IC要並接一個0.01μF~0.1μF高頻電容,以減小IC對電源的影響。注意高頻電容的佈線,連線應靠近電源端並儘量粗短,否則,等於增大了電容的等效串聯電阻,會影響濾波效果。
(5)佈線時避免90度折線,減少高頻噪聲發射。
(6)可控硅兩端並接RC抑制電路,減小可控硅產生的噪聲(這個噪聲嚴重時可能會把可控硅擊穿的)。
按干擾的傳播路徑可分爲傳導干擾和輻射干擾兩類。
所謂傳導干擾是指通過導線傳播到敏感器件的干擾。高頻干擾噪聲和有用信號的頻帶不同,可以通過在導線上增加濾波器的方法切斷高頻干擾噪聲的傳播,有時也可加隔離光耦來解決。電源噪聲的危害最大,要特別注意處理。 所謂輻射干擾是指通過空間輻射傳播到敏感器件的干擾。一般的解決方法是增加干擾源與敏感器件的距離,用地線把它們隔離和在敏感器件上加蔽罩。

2 切斷干擾傳播路徑的常用措施如下
(1)充分考慮電源對單片機的影響。電源做得好,整個電路的抗干擾就解決了一大半。許多單片機對電源噪聲很敏感, 要給單片機電源加濾波電路或穩壓器,以減小電源噪聲對單片機的干擾。比如,可以利用磁珠和電容組成π形濾波電路,當然條件要求不高時也可用100Ω電阻代替磁珠。
(2)如果單片機的I/O口用來控制電機等噪聲器件,在I/O口與噪聲源之間應加隔離(增加π形濾波電路)。控制電機等噪聲器件,在I/O口與噪聲源之間應加隔離(增加π形濾波電路)。
(3)注意晶振佈線。晶振與單片機引腳儘量靠近,用地線把時鐘區隔離起來,晶振外殼接地並固定。此措施可解決許多疑難問題。
(4)電路板合理分區,如強、弱信號,數字、模擬信號。儘可能把干擾源(如電機,繼電器)與敏感元件(如單片機)遠離。
(5)用地線把數字區與模擬區隔離,數字地與模擬地要分離,最後在一點接於電源地。A/D、D/A芯片佈線也以此爲原則,廠家分配A/D、D/A芯片引腳排列時已考慮此要求。
(6)單片機和大功率器件的地線要單獨接地,以減小相互干擾。大功率器件儘可能放在電路板邊緣。
(7)在單片機I/O口,電源線,電路板連接線等關鍵地方使用抗干擾元件如磁珠、磁環、電源濾波器,屏蔽罩,可顯著提高電路的抗干擾性能。

3 提高敏感器件的抗干擾性能
提高敏感器件的抗干擾性能是指從敏感器件這邊考慮儘量減少對干擾噪聲的拾取,以及從不正常狀態儘快恢復的方法。
提高敏感器件抗干擾性能的常用措施如下:
(1)佈線時儘量減少迴路環的面積,以降低感應噪聲。
(2)佈線時,電源線和地線要儘量粗。除減小壓降外,更重要的是降低耦 合噪聲。
(3)對於單片機閒置的I/O口,不要懸空,要接地或接電源。其它IC的閒置端在不改變系統邏輯的情況下接地或接電源。
(4)對單片機使用電源監控及看門狗電路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整個電路的抗干擾性能。
(5)在速度能滿足要求的前提下,儘量降低單片機的晶振和選用低速數字 電路。
(6)IC器件儘量直接焊在電路板上,少用IC座。

爲了達到很好的抗干擾,於是我們常看到PCB板上有地分割的佈線方式。但是也不是所有的數字電路和模擬電路混合都一定要進行地平面分割。因爲這樣分割是爲了降低噪聲的干擾。
理論:在數字電路中一般的頻率會比模擬電路中的頻率要高,而且它們本身的信號會跟地平面形成一個迴流(因爲在信號傳輸中,銅線與銅線之間存在着各種各樣的電感和分佈電容),如果我們把地線混合在一起,那麼這個迴流就會在數字和模擬電路中相互串擾。而我們分開就是讓它們只在自己本身內部形成一個迴流。它們之間只用一個零歐電阻或是磁珠連接起來就是因爲原來它們就是同一個物理意義的地,現在佈線把它們分開了,最後還應該把它們連接起來。
如何分析它們是屬於數字部分呢還是模擬部分?這個問題常常是我們在具體畫PCB時得考慮的。我個人的看法是要判斷一個元件是屬於模擬的,還是數字的關鍵是看與它相關的主要芯片是數字的還是模擬的。比如:電源它可能給模擬電路供電,那它就是模擬部分的,如果它是給單片機或是數據類芯片供電,那它就是數字的。當它們是同一個電源時就需要用一個橋的方法把一個電源從另一個部分引過來。最典形的就是D/A了,它應該是一個一半是數字,一半是模擬的芯片。我認爲如果能把數字輸入處理好後,剩下的就可以畫到模擬部分去了。
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