电路设计中如何接地来抑制干扰

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1、电路设计中如何接地来抑制干扰一、在电子电路中,形成干扰的基本耍素有三个:相关干扰源、线路传播路径、板上敏感器件,指容易被干扰的对象。抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。(类似于传染病的预防)1干扰源的抑制抑制干扰源的常用措施如下:(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K到几十K,电容选O.OluF),减小电

2、火花影响。(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。(4)电路板上每个1C要并接一个0.01uF〜0.luF高频电容,以减小1C对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等丁增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。(5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。(6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产半.的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。二、按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加

3、滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最人,要特别注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。截止干扰传播路径的措施:(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一人半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成n形滤波电路,当然条件要求不高吋也可用1⑻Q电阻代替磁珠。(2)如果单片机的V0口用来控制电

4、机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加n形滤波电路)。控制电机等噪声器件,在VO口与噪声源之间应加隔离(增加形滤波电路)。(3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。(4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。(5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地耍分离,最后在一点接•丁•电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,)‘家分配A/D、D/A芯片引脚排列时已考虑此要求。(6)单片机

5、和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。(7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。增强敏感器件的抗干扰性能提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。(2)布线时,电源线和地线耍尽量粗。除减小压降外,更重耍的是降低耦合噪声。(3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬令,要接

6、地或接电源。其它1C的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。(4)对申片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。(5)在速度能满足耍求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。(1)1C器件尽量直接焊在电路板上,少用1C座。为了达到很好的抗干扰,于是我们常看到PCB板上有地分割的布线方式。但是也不是所有的数字电路和模拟电路混合都一定要进行地平面分割。因为这样分割是为了降低噪声的干扰。在数字电路中一般的频率会比模拟电路中的频率要高

7、,而且它们本身的信号会跟地平面形成一个回流(因为在信号传输中,铜线与铜线之间存在着各种各样的电感和分布电容),如果我们把地线混合在一起,那么这个回流就会在数字和模拟电路中相互串扰。而我们分开就是让它们只在自己本身内部形成•个回流。它们之间只用•个零欧电阻或是磁珠连接起来就是因为原来它们就是同一个物理意义的地,现在布线把它们分开了,最后还应该把它们连接起来。分析它们是属于数字部分还是模拟部分,这个问题常常是我们在具体画PCB时得考滤的。我个人的看法是要判断一个元件是属于模拟的,还是数字的关键是看与它相关的主要芯片是数字的还是模拟的。比如•.

8、电源它可能给模拟电路供电,那它就是模拟部分的,如果它是给单片机或是数据类芯片供电,那它就是数字的。当它们是同•个电源时就需要用•个桥的方法把-个电源从另一个部分引过来。最典形的就是D/A了,它

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