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[導(dǎo)讀]在開(kāi)關(guān)電源實(shí)際布線(xiàn)時(shí),首先要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,仔細(xì)分清楚各種地線(xiàn)的種類(lèi),然后依據(jù)不同地線(xiàn)的特點(diǎn)和電路的需求選擇合適的接地方式。不論采用何種接地方式,都必須始終遵守 “低阻抗,低噪聲” 的原則,以確保接地的有效性,減少電磁干擾對(duì)電源性能的影響。

開(kāi)關(guān)電源實(shí)際布線(xiàn)時(shí),首先要根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,仔細(xì)分清楚各種地線(xiàn)的種類(lèi),然后依據(jù)不同地線(xiàn)的特點(diǎn)和電路的需求選擇合適的接地方式。不論采用何種接地方式,都必須始終遵守 “低阻抗,低噪聲” 的原則,以確保接地的有效性,減少電磁干擾對(duì)電源性能的影響。

交流地

交流地通常指交流電的零線(xiàn)。它在電力傳輸中扮演著重要角色,但由于其與電網(wǎng)相連,且在傳輸過(guò)程中會(huì)受到各種電氣設(shè)備的影響,因此往往是產(chǎn)生噪聲的源頭。在開(kāi)關(guān)電源中,交流地應(yīng)與大地區(qū)別開(kāi),以防止噪聲通過(guò)接地路徑引入電源系統(tǒng),影響電源的正常工作。

直流地

直流地是直流電路的 “地”,即零電位參考點(diǎn)。它為直流電路中的各個(gè)元件提供了一個(gè)統(tǒng)一的電位基準(zhǔn),確保電路中信號(hào)的準(zhǔn)確傳輸和處理。在開(kāi)關(guān)電源的直流輸出部分,直流地的穩(wěn)定性對(duì)于輸出電壓的精度和穩(wěn)定性至關(guān)重要。

模擬地

模擬地是各種模擬量信號(hào)的零電位。模擬電路對(duì)信號(hào)的精度和穩(wěn)定性要求較高,微小的干擾都可能導(dǎo)致信號(hào)失真,從而影響整個(gè)系統(tǒng)的性能。因此,模擬地需要盡可能地保持純凈,減少與其他類(lèi)型 “地” 的相互干擾。

數(shù)字地

數(shù)字地也叫邏輯地,是數(shù)字電路各種開(kāi)關(guān)量(數(shù)字量)信號(hào)的零電位。數(shù)字電路工作在高、低電平兩種狀態(tài),其信號(hào)變化速度快,電流波動(dòng)較大,會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的電磁干擾。與模擬地相比,數(shù)字地的干擾特性有所不同,在布線(xiàn)時(shí)需要區(qū)別對(duì)待。

熱地與冷地

熱地指變壓器初級(jí)地,它與電網(wǎng)不隔離,處于帶電狀態(tài)。熱地周?chē)嬖谳^高的電壓,若處理不當(dāng),容易引發(fā)觸電危險(xiǎn)和電氣安全問(wèn)題。冷地則指變壓器次級(jí)地,它與電網(wǎng)隔離,不帶電。冷地相對(duì)安全,常用于為后級(jí)電路提供穩(wěn)定的參考電位。

功率地

功率地是大電流網(wǎng)絡(luò)器件、功率電子與磁性器件的零電位參考點(diǎn)。由于功率電路中通常會(huì)有較大的電流流過(guò),功率地的阻抗對(duì)電路的性能影響顯著。如果功率地的布線(xiàn)不合理,會(huì)產(chǎn)生較大的電壓降和電磁干擾,導(dǎo)致電源效率降低,甚至影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

信號(hào)地

信號(hào)地一般指?jìng)鞲凶兓盘?hào)的地線(xiàn),它用于傳輸各類(lèi)傳感器采集到的信號(hào)。信號(hào)地的穩(wěn)定性和抗干擾能力直接關(guān)系到傳感器信號(hào)的準(zhǔn)確性和可靠性,進(jìn)而影響系統(tǒng)對(duì)外部環(huán)境變化的感知和響應(yīng)能力。

安全地

安全地的主要作用是提供大地接地點(diǎn)的回路,可有效防止觸電危險(xiǎn)。在開(kāi)關(guān)電源中,將設(shè)備的金屬外殼等可觸及部分連接到安全地,當(dāng)發(fā)生電氣故障導(dǎo)致外殼帶電時(shí),電流能夠通過(guò)安全地迅速流入大地,避免人員觸電傷亡。

屏蔽地

屏蔽地為互聯(lián)的電纜與主要機(jī)架提供 0V 參考或電磁屏蔽,能有效防止靜電感應(yīng)和磁場(chǎng)感應(yīng)。在一些對(duì)電磁干擾敏感的電路或設(shè)備中,通過(guò)將屏蔽層連接到屏蔽地,可以將外界的電磁干擾屏蔽在系統(tǒng)之外,同時(shí)也能防止系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的電磁干擾對(duì)外傳播。

系統(tǒng)地

系統(tǒng)地是整個(gè)系統(tǒng)模擬、數(shù)字信號(hào)公共參考點(diǎn),它將系統(tǒng)中的各個(gè)部分有機(jī)地連接在一起,確保整個(gè)系統(tǒng)在統(tǒng)一的電位基準(zhǔn)下工作。系統(tǒng)地的設(shè)計(jì)需要綜合考慮模擬地和數(shù)字地的特點(diǎn),以及系統(tǒng)中不同模塊之間的相互關(guān)系,以實(shí)現(xiàn)最佳的接地效果。

浮地

浮地是將電路中某條支路作為 0V 參考而不接地,它使電路與大地之間沒(méi)有直接的電氣連接。浮地可以在一定程度上避免外界干擾通過(guò)接地路徑進(jìn)入電路,但同時(shí)也增加了電路對(duì)靜電等干擾的敏感性,需要采取額外的措施來(lái)確保電路的穩(wěn)定性和安全性。

接地方式及其特點(diǎn)

單點(diǎn)接地

單點(diǎn)接地是指所有電路的地線(xiàn)接到公共地線(xiàn)的同一點(diǎn),以減少地回路之間的相互干擾。它可以防止不同子系統(tǒng)中的電流與 RF 電流經(jīng)過(guò)同樣的返回路徑,從而避免造成相互之間的共模噪聲耦合。單點(diǎn)接地又可分為串聯(lián)單點(diǎn)接地和并聯(lián)單點(diǎn)接地。

串聯(lián)單點(diǎn)接地:所有的器件的地都連接到地總線(xiàn)上,然后通過(guò)總線(xiàn)連接到地匯接點(diǎn)。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是分布傳輸?shù)淖杩箻O小,布線(xiàn)簡(jiǎn)單、美觀。然而,它存在明顯的缺點(diǎn),即不適合于高頻電路(f≥1MHz)和多個(gè)功率回路電路。因?yàn)樵诟哳l情況下,地線(xiàn)的電感會(huì)變得不可忽視,導(dǎo)致接地阻抗增加;而且各子系統(tǒng)之間存在共阻抗干擾,由于對(duì)地分布電容的影響,還會(huì)產(chǎn)生并聯(lián)諧振現(xiàn)象,大大增加地線(xiàn)的阻抗。

并聯(lián)單點(diǎn)接地:所有的器件的地直接接到地匯接點(diǎn),不共用地總線(xiàn)。這種方式可以防止系統(tǒng)內(nèi)各模塊之間的共阻抗干擾,但同樣不適合于高頻電路(f≥1MHz),并且會(huì)受到并聯(lián)諧振的影響。此外,由于各自的地線(xiàn)較長(zhǎng),地回路阻抗不同,會(huì)加劇地噪聲的影響,引起 RF 問(wèn)題。

多點(diǎn)接地

多點(diǎn)接地是指系統(tǒng)內(nèi)各部分電路就近接地。其優(yōu)點(diǎn)是多根導(dǎo)線(xiàn)并聯(lián)能夠降低接地導(dǎo)體的總電感,能夠提供較低的接地阻抗,在高頻電路中應(yīng)用較為廣泛。但是,多點(diǎn)接地也存在一些缺點(diǎn),例如每根接地線(xiàn)的長(zhǎng)度需要小于信號(hào)波長(zhǎng)的 1/20,否則會(huì)影響接地效果;多點(diǎn)接地可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備內(nèi)部形成許多接地環(huán)路,從而降低設(shè)備對(duì)外界電磁場(chǎng)的抵御能力;不同的模塊、設(shè)備之間組網(wǎng)時(shí),地線(xiàn)回路容易導(dǎo)致 EMI 問(wèn)題。

混合接地

混合接地結(jié)合了單點(diǎn)接地和多點(diǎn)接地的綜合應(yīng)用,一般是在單點(diǎn)接地的基礎(chǔ)上再通過(guò)一些電感或電容多點(diǎn)接地。它利用電感、電容器件在不同頻率下有不同阻抗的特性,使地線(xiàn)系統(tǒng)在不同的頻率下具有不同的接地結(jié)構(gòu),主要適用于工作在混合頻率下的電路系統(tǒng)。在采用混合接地時(shí),要特別注意分清楚模擬電路的地與數(shù)字電路的地,以及它們的最佳公共連接點(diǎn),以避免不同類(lèi)型的地之間相互干擾。

開(kāi)關(guān)電源實(shí)際布線(xiàn)過(guò)程中關(guān)于 “地” 的考慮

功率地線(xiàn)的處理

功率地線(xiàn)由于有大電流流過(guò),如果處理不當(dāng)就會(huì)產(chǎn)生很大的干擾,甚至導(dǎo)致電源不能帶重載或無(wú)法正常工作。例如,在 BUCK 線(xiàn)路中,如果使用大面積的鋪地,可能會(huì)導(dǎo)致干擾太大而無(wú)法帶重載。在實(shí)際 Layout 時(shí),需要注意以下幾點(diǎn):

不同的功率地線(xiàn)需要單獨(dú)走線(xiàn),避免相互干擾。因?yàn)椴煌β驶芈返碾娏魈匦钥赡懿煌?,共用走線(xiàn)容易導(dǎo)致電流相互影響,產(chǎn)生額外的干擾。

盡量不要平行走線(xiàn),以減少線(xiàn)間的電磁耦合。平行走線(xiàn)會(huì)增加線(xiàn)間的互感和電容,使得干擾更容易在不同功率地線(xiàn)之間傳播。

盡量減少環(huán)路面積,因?yàn)檩^大的環(huán)路面積會(huì)增加電感,容易感應(yīng)外界的電磁場(chǎng),產(chǎn)生噪聲。

必須遵循 “短,粗,直” 的原則。由于功率地線(xiàn)的 di/dt 較大,太長(zhǎng)的線(xiàn)天線(xiàn)效應(yīng)明顯,會(huì)向外輻射電磁干擾;太細(xì)的線(xiàn)會(huì)產(chǎn)生較大的壓降,影響功率傳輸效率;彎曲太多或 90 度的線(xiàn)會(huì)產(chǎn)生反射效應(yīng),進(jìn)一步增加信號(hào)的失真和干擾。

驅(qū)動(dòng)地線(xiàn)的布局

驅(qū)動(dòng)源的地線(xiàn)要盡量靠近被驅(qū)動(dòng)器件,以便構(gòu)成最小環(huán)路,減少振蕩與 EMI 問(wèn)題。驅(qū)動(dòng)信號(hào)通常具有較高的頻率和較大的電流變化率,如果驅(qū)動(dòng)地線(xiàn)過(guò)長(zhǎng)或布局不合理,會(huì)形成較大的環(huán)路面積,從而產(chǎn)生較強(qiáng)的電磁輻射,干擾其他電路的正常工作。將驅(qū)動(dòng)地線(xiàn)靠近被驅(qū)動(dòng)器件,可以有效減小環(huán)路面積,降低電磁干擾的產(chǎn)生。

Y 電容的接地點(diǎn)選擇

Y 電容在開(kāi)關(guān)電源中起到抑制共模干擾的重要作用,其接地點(diǎn)的選擇十分關(guān)鍵。關(guān)于 “源” 的概念,“靜地” 是源的低端。Y 電容的連接點(diǎn)講究一個(gè) “靜”,即應(yīng)選擇電位相對(duì)穩(wěn)定、干擾較小的點(diǎn)作為連接點(diǎn)。例如,在一些電路中,Y 電容最佳連接點(diǎn)可能是某些電容的負(fù)端或變壓器次級(jí)的特定引腳,這些點(diǎn)通常具有較低的噪聲和穩(wěn)定的電位。

散熱器接地

在開(kāi)關(guān)電源中,散熱器通常處于地電位,而有源器件處于射頻電位。散熱器工作時(shí)可以等效于一個(gè)大的共模去耦電容,將 RF 電流接入地。通過(guò)將散熱器良好接地,可以有效地將有源器件產(chǎn)生的高頻 RF 電流引入大地,減少其對(duì)周?chē)娐返母蓴_,同時(shí)也有助于提高器件的散熱效果,保證器件的正常工作溫度,從而提高整個(gè)開(kāi)關(guān)電源的穩(wěn)定性和可靠性。

局部接地面的應(yīng)用

局部接地面可以捕獲器件跟振蕩器內(nèi)部產(chǎn)生的 RF 磁通量,在高頻電路中應(yīng)用較為常見(jiàn)。在高頻情況下,器件和振蕩器會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的電磁輻射,通過(guò)設(shè)置局部接地面,可以將這些輻射的 RF 磁通量引導(dǎo)到地,減少對(duì)其他電路的干擾。局部接地面的設(shè)計(jì)需要根據(jù)具體的電路布局和高頻輻射源的位置進(jìn)行合理規(guī)劃,以達(dá)到最佳的屏蔽和接地效果。

結(jié)論

在開(kāi)關(guān)電源實(shí)際布線(xiàn)過(guò)程中,正確處理各種 “地” 的問(wèn)題至關(guān)重要。我們需要深入理解各種 “地” 的概念與分類(lèi),根據(jù)地的種類(lèi)選用不同的接地方式,并結(jié)合安規(guī)、EMC 的要求進(jìn)行綜合考慮。關(guān)鍵是要充分認(rèn)識(shí)到 “地” 在電源中的作用,在布線(xiàn)時(shí)權(quán)衡利弊得失,通過(guò)合理的布線(xiàn)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)低阻抗、低噪聲的接地系統(tǒng),從而提高開(kāi)關(guān)電源的性能、穩(wěn)定性和電磁兼容性,確保開(kāi)關(guān)電源能夠可靠地為各種電子設(shè)備提供穩(wěn)定的電力支持。隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,對(duì)開(kāi)關(guān)電源的性能和 EMC 要求也會(huì)越來(lái)越高,接地方式的選擇和優(yōu)化將持續(xù)成為開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)中的重要研究方向。

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