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单点接地
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?看完这篇终于有答案了~
点击上方名片关注了解更多一、0欧姆电阻重点介绍: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
硬件笔记本
2024-03-26
662浏览
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
▼关注公众号:工程师看海▼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。一般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
工程师看海
2023-06-20
882浏览
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?看完这篇终于有答案了~
一、0欧姆电阻重点介绍: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
电源研发精英圈
2022-09-16
848浏览
【知识分享】0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
【干货免费领】Allegro软件操作速成实战130讲笔记:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我射频没有前景?工程师该如何择业:点我一、0欧姆电阻重点介绍: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
凡亿PCB
2021-12-20
1244浏览
【干货解析】0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
【干货免费领】Allegro软件操作速成实战130讲笔记:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我射频没有前景?工程师该如何择业:点我一、0欧姆电阻重点介绍: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
凡亿PCB
2021-12-14
1689浏览
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
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芯片之家
2021-11-24
898浏览
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?看完这篇终于有答案了~
一、0欧姆电阻重点介绍: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
电源Fan
2021-08-25
1118浏览
单点接地时怎么选择跨接方式:0欧电阻、电感、磁珠?
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
电子芯期天
2021-08-19
2978浏览
看完视频的小伙伴们,请双击屏幕,点亮小爱心
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视频 | 数字地模拟地设计的单点接地与多点接地
高速先生原创视频短剧# PCB十大误区 # 数字地模拟地设计的单点接地与多点接地数模混合设计一直是PCB设计的难点问题,而数模地的处理就是最核心的问题,我们到底应该单点接地还是多点接地?单点接地设计有哪些需要注意的地方,多点接地与分割不分区该如何选择。如何做好数字与模拟之间的隔离度设计?看完视频的小伙伴们,请双击屏幕,点亮小爱心您的支持是高速先生前进的动力~-end-扫码关注微信号|高速
高速先生
2021-08-17
1316浏览
单点接地 or 多点接地?
地的处理在电源完整性中起着至关重要的一环,低速电路中,大家对电源完整性和信号完整性不是很在意,但是在高速电路中,电源完整性(PI)和信号完整性(SI)虽说是两个不同概念,但却是相辅相成的关系,都很重要。本文主要聊一聊电子设备中接地的一些概念。▉ 接地的含义电子设备中一般有两种地,一种叫“大地”,也被称为安全地,另一种是“系统基准地”,也被称为信号地。“接大地”指的是以地球的电位为基准(以大地作为零
电子芯期天
2021-08-16
5449浏览
单点接地 or 多点接地?
地的处理在电源完整性中起着至关重要的一环,低速电路中,大家对电源完整性和信号完整性不是很在意,但是在高速电路中,电源完整性(PI)和信号完整性(SI)虽说是两个不同概念,但却是相辅相成的关系,都很重要。本文主要聊一聊电子设备中接地的一些概念。▉ 接地的含义电子设备中一般有两种地,一种叫“大地”,也被称为安全地,另一种是“系统基准地”,也被称为信号地。“接大地”指的是以地球的电位为基准(以大地作为零
工程师看海
2021-07-21
1892浏览
单点接地时怎么选择跨接方式:0欧电阻、电感、磁珠?
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
电子芯期天
2021-05-11
2764浏览
单点接地 or 多点接地?
来源:记得诚 地的处理在电源完整性中起着至关重要的一环,低速电路中,大家对电源完整性和信号完整性不是很在意,但是在高速电路中,电源完整性(PI)和信号完整性(SI)虽说是两个不同概念,但却是相辅相成的关系,都很重要。 本文主要聊一聊电子设备中接地的一些概念。 ▉ 接地的含义 电子设备中一般有两种地,一种叫“大地”,也被称为安全地,另一种是“系统基准地”,也被称为信号地。
EETOP
2021-03-15
1911浏览
单点接地 or 多点接地?
地的处理在电源完整性中起着至关重要的一环,低速电路中,大家对电源完整性和信号完整性不是很在意,但是在高速电路中,电源完整性(PI)和信号完整性(SI)虽说是两个不同概念,但却是相辅相成的关系,都很重要。 本文主要聊一聊电子设备中接地的一些概念。 ▉ 接地的含义 电子设备中一般有两种地,一种叫“大地”,也被称为安全地,另一种是“系统基准地”,也被称为信号地。 “接大地”指的是以地
记得诚
2020-12-12
1379浏览
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别?
一、0欧姆电阻 重点介绍: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
EDN电子技术设计
2020-03-02
1557浏览
关于浮地、单点接地、多点接地和混合接地,你都学会了没有?
1、浮地 目的: 使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。 缺点: 容易出现静电积累引起强烈的静电放电。 折衷方案: 接入泄放电阻。 2、单点接地 方式: 线
面包板社区
2020-02-24
2122浏览
关于浮地、单点接地、多点接地和混合接地,你都了解多少?
1、浮地 目的:使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。 缺点:容易出现静电积累引起强烈的静电放电。 折衷方案:接入泄放电阻。 2、单点接地 方式:线路中只有一个物理点被定义为接地参考点,凡需要接地均接于此。 缺点:不适宜用于高频场合。 3、多点接地 方式:凡需要接
贸泽电子设计圈
2019-05-23
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