记得在Mark的培训中,他手上拿了一个无线鼠标,然后问了一个很有意思的问题:“这个无线鼠标的地在哪里?同样,我们的手机没有和任何大地有接 触,那么这个地又在哪里呢?”这个问题确实很有意思,也确实让人很难回答。对于这个问题,我们平时对于地的一些理解和印象好像全都崩塌了,到底什么是地 呢?

这是一个现实的问题,越是熟悉的事物反而越是难以去深入理解,比如“地”,在PCB设计中能真正弄清楚“地”的人并不多,如 数字地、模拟地、信号地、机壳地、电源地、防雷地、共模地、安全地、参考地、大地、RF地、静电地、防护地、单点地以及多点地等等,要把地的问题说清楚确 实不容易,带着这个问题,高速先生试着和大家一起也来重新认识一下地,有些理解不对的也请大家指正。

“地”这个词本身是模糊的 而且不表达任何特定的电气工程含义,对应不同的人含义也不一样。对应逻辑工程师,“地”意味着逻辑电路及器件的参考电平;对于系统及结构工程师,“地”意 味着金属外壳或机架(壳);对于电工人员来说,“地”意味着符合国家电气规程的安全连接的第三条线;对于飞行员来说“地”意味着当不飞行时承载他们飞机的 物体;对于农民来说“地”是他们种庄稼的地方;对于无家可归的流浪汉来说“地”是他们晚上睡觉的地方、、、、、、太多的“地”了,所以对于“地”的正确理 解取决于你是谁,你所从事的行业以及你所问的人。

我们现在和大家讨论的是PCB行业中的“地”,回到文章开始Mark的问题,手机 或者无线鼠标的“地”在哪里呢?如果我们不用“地”而用参考这个概念,那么这个问题就不攻自破了。所有以电压电平为工作特性的电气设备都需要有参考,也就 是说电压电平都是相对于这个参考来说的,而这个参考绝大多数情况下是0v,最后大家约定俗成的把这个0v参考叫成了“地”,事实上也没有更贴切的其他叫法 了,但是在我们的电气产品里这个“地”其实很多时候是不存在的,比如我们前面说过的无线鼠标,手机等。

对于一个3.3V的数字信 号,这个3.3V电平就是相对于0v参考而言的,而我们的设计者就需要尽量保证这个参考电平足够的稳定,这样我们的信号电平就不会随着这个基准电平而偏 离,一旦偏离就会出现不可预期的信号完整性问题以及额外的共模电流,这种电压电平的波动或偏离通常和“地弹”效应相关,事实上叫平面弹更合适点,因为这种 回弹通常会发生在电压电平及参考电平上。

此外“地”的叫法对于RF信号来说也是比较让人困惑的。当RF电流参考回路在传输线上传输时,是不需要通过电源或地来参考作为回流的,它可以通过自由空间或者任何金属导体传输,这个时候就没有所谓的“地”了。

对 于一般的数字信号,用参考的说法其实也是更准确的,信号通过这个参考来达到回流的目的。关于回流,并不只有“地”才可以回流,实际上一切皆可回流,包括 地、电源以及旁边的信号,只是需要考虑信号和回流之间构成的电磁场是有益还是有害,我们后续会有更详细的文章来解释。而通常参考本身的不同这个“地”的叫 法也不同,这就出现了我们前面说的各种地的叫法,如信号地,数字地,模拟地,电源地等等,所以“地”本身的叫法应该在前面再加上一个形容词,用来表示它的 参考类型或者接地系统,这样看来其实“地”还是很复杂的。

在工程实践中,我们经常会被大家问到:数字地和模拟地是分割好还是不分割 好?信号地和机壳地是用0欧姆电阻连接还是用磁珠、电容连接好?类似的关于不同地的问题一直以来都是大家比较迷惑的也是没有权威肯定的答复,就像“地”本 身的多样化一样,取决于“地”本身的作用,三言两语也说不清楚,所以在接下来我们会有专题来讨论。

回到EMC培训,Mark的观点 其实很清楚了,那就是地在PCB里是不存在的,它只是0v参考的符号象征。除非我们的设计或应用在操作上需要区分数字和模拟电路,且需要将两者彼此分割, 或者需要从0v参考地区分不同的功能区域如机壳和ESD地,而且就算在同一系统里使用不同的地,在系统的某个地方也需要将这几种不同的地连接起来,并且需 要EMC工程师来保障相关的连接是否可行。除此之外其他的设计都建议大家使用一个地的符号来表示0v参考。下图是几个常见地的表示符号及功能应用解释,注 意数字和模拟地用的是回流来形容而不是地。
 
总而言之,除了一些特定的产品,在PCB中我们需要关注的并不是“地”而是参考或者回流。

EMC与地之重新认识地的更多相关文章

  1. EMC与电容(二)-电容参数意义、各电容的特点及应用

    上次的问题,看到很多回答里都有关于X电容,Y电容,NPO之类,这些很奇怪的参数到底代表什么意义呢?以前很多次都在BOM表里看到这些参数,一直都无视过去,正好这次的EMC课程里也提到这方面的知识,正好跟 ...

  2. 电容与EMC-电容不同功能时对整板EMC的作用

    一般我们的pcb板的器件有很多种类,但是值得特别关注的,很多人都会说是BGA.接口.IC.晶振之类,因为这些都是layout功能模块以及设计难点.然而数量上占绝对优势的器件却是阻容器件,之前围殴阻抗时 ...

  3. 设计上如何避免EMC问题

    最近经常被问到EMC相关的问题,比如怎么设计才能避免EMC的问题,我想经常关注高速先生的同鞋们有机会肯定也会问到这个问题.首先这是一个系统 性的问题,不是那么好回答,尤其是对于聚焦在高速信号这个领域而 ...

  4. EMC学习之电磁辐射

    我们在接触新鲜事物的时候,通常习惯用自己熟悉的知识去解释自己不熟悉的事物.EMC知识更多的涉及到微波和射频,对于像我这种专注于信号完整性而 对EMC知识知之甚少的菜鸟来说,最初也只能用SI的一些基础知 ...

  5. 特邀美国EMC实战专家Mark来华授课

    “轻松搞定EMC-PCB和系统设计”课程介绍 本次课程特邀美国EMC领域权威专家Mark Montrose主讲,将涵盖满足产品电磁兼容性和信号完整性的基本原理.课程涉及多个领域,不仅仅针对PCB设计, ...

  6. 高速PCB之EMC设计47则

    高速PCB之EMC设计47则 差模电流和共模电流 辐射产生 电流导致辐射,而非电压,静态电荷产生静电场,恒定电流产生磁场,时变电流既产生电场又产生磁场.任何电路中存在共模电流和差模电流,差模信号携带数 ...

  7. EMC DATA DOMAIN 2200 filesys destroy(數據清空及重建)

    EMC 數據清空 1.數據清空 這裡會清空file system的所有東西包括tapes

  8. 硬件相关-EMI & EMS & EMC

    EMI——Electro Magnetic Interference 电磁干扰 定义:是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象. 分类:有传导干扰和辐射干扰两种. 传导干扰: 是指通过导电介质把一个 ...

  9. EMC

    1.EMC的概念 EMC(Electro Magnetic Compatibility)即电磁兼容,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力.就是它 ...

随机推荐

  1. Angular2入门系列教程5-路由(一)-使用简单的路由并在在路由中传递参数

    上一篇:Angular2入门系列教程-服务 上一篇文章我们将Angular2的数据服务分离出来,学习了Angular2的依赖注入,这篇文章我们将要学习Angualr2的路由 为了编写样式方便,我们这篇 ...

  2. 谈一下关于CQRS架构如何实现高性能

    CQRS架构简介 前不久,看到博客园一位园友写了一篇文章,其中的观点是,要想高性能,需要尽量:避开网络开销(IO),避开海量数据,避开资源争夺.对于这3点,我觉得很有道理.所以也想谈一下,CQRS架构 ...

  3. 阿里签名中URLEncode于C#URLEncod不同之处

    问题 如上图所示,阿里云的PercentEncode 转换! 为 %21 PercentEncode 源码为: package com.aliyuncs.auth; import java.io.Un ...

  4. iOS开源项目周报0105

    由OpenDigg 出品的iOS开源项目周报第四期来啦.我们的iOS开源周报集合了OpenDigg一周来新收录的优质的iOS开发方面的开源项目,方便iOS开发人员便捷的找到自己需要的项目工具等. He ...

  5. android http 抓包

    有时候想开发的时候想看APP发出的http请求和响应是什么,这就需要抓包了,这可以得到一些不为人知的api,比如还可以干些“坏事”... 需要工具: Fiddler2 抓包(点击下载) Android ...

  6. ASP.NET Core应用针对静态文件请求的处理[5]: DefaultFilesMiddleware中间件如何显示默认页面

    DefaultFilesMiddleware中间件的目的在于将目标目录下的默认文件作为响应内容.我们知道,如果直接请求的就是这个默认文件,那么前面介绍的StaticFileMiddleware中间件会 ...

  7. 立即执行函数表达式(IIFE)

    原文地址:benalman.com/news/2010/11/immediately-invoked-function-expression/ 译者:nzbin 也许你还没有注意到,我是一个对术语比较 ...

  8. MySQL设置字段的默认值为当前系统时间

    问题产生: 当我们在对某个字段进行设置时间默认值,该默认值必须是的当前记录的插入时间,那么就将当前系统时间作为该记录创建的时间. 应用场景: 1.在数据表中,要记录每条数据是什么时候创建的,应该由数据 ...

  9. 算法与数据结构(十三) 冒泡排序、插入排序、希尔排序、选择排序(Swift3.0版)

    本篇博客中的代码实现依然采用Swift3.0来实现.在前几篇博客连续的介绍了关于查找的相关内容, 大约包括线性数据结构的顺序查找.折半查找.插值查找.Fibonacci查找,还包括数结构的二叉排序树以 ...

  10. C#文件安全管理解析

    在实际的项目开发中,我们经常需要使用到文件的I/O操作,主要包含对文件的增改删查等操作,这些基本的操作我们都是很熟悉,但是较少的人去考虑文件的安全和操作的管理等方面,例如文件的访问权限管理,文件数据的 ...