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  • 硬件知识整理part4--0欧电阻在电路中的应用

      逝者如斯夫,不舍昼夜。 --《论语子罕篇》

      说起0欧电阻,必须先铺垫一下电路中的各种地。

      先说一下,地是什么??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。[1]

      那么电路中到底有多少种地呢?

      模拟地:它是指模拟电路部分的地模拟地。模拟地是系统中模拟电路零电位的公共基准地线。由于模拟电路既承担小信号的处理,又承担大信号的功率处理;既有低频的处理,又有高频处理;模拟量从能量、频率、时间等都很大的差别,因此模拟电路既易接受干扰,又可能产生干扰。所以对模拟地的接地点选择和接地线的敷设更要充分考虑。

      简述一下模拟电路。模拟电路是指用来对模拟信号迸行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟信号是变化的电信号。模拟电路是电子电路的基础,它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。

      逻辑地/数字地:指逻辑电路、数字电路部分的地。逻辑地/数字地数字地是系统中数字电路零电位的公共基准地线。由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时,会在电源系统中产生比较大的毛刺,易对模拟电路产生干扰。所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分考虑。尽量将电路中的模拟和数字部分分开,最后通过磁珠/电容/电感或0欧姆电阻汇接到一起。

      简述一下数字电路:用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑申路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数字逻辑电路的基本单元。行储器是用来存储二进制数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。

      区分数字电路和模拟电路要看是对模拟量的处理还是对数字信号的处理。例如数字电路里的门电路是由一些三极管,MOS,电阻工作在不同区域组合而成。编码器就是数字电路里的一部分。

      功率地:一般指流过大电流部分电路的地,比如大功率三极管、MOS管主回路的地等功率地功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,所以功率地线上的干扰较大,因此功率地必须与其他弱电地分别设置、分别布线,以保证整个系统稳定可靠地工作。

      正如上面所言,有四种方式可以实现不同地之间的接地。如下图。

      

       

      区别:

      ①磁珠对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。

      ②电容隔直通交,造成浮地。

      ③电感体积大,杂散参数多,不稳定。

      ④0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。

      还要说一点,0欧电阻阻值不是0,它不是导线。[1]

      其实0欧姆电阻还有其它用途:

      没有任何功能—在电路中,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。

      跳线—如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
      不确定参数代替—在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
      测电流—测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0欧姆电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
      充当电感或电容-在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和ICPin间。

      熔丝作用—直接串联在想要保护的电路里面就可以了
      分割区上的抗干扰—在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。

      配置电路 —一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。[1]

      文章最后,我推荐大家关注达尔闻说这个公众号。我在达尔闻说公众号中学习到了很多硬件知识。

      在此特别声明:由于经过达尔闻说主创的同意,所以该博文中的所有图和标注[1]的文字都来源于达尔闻说公众号推文。

      推文网址为:https://mp.weixin.qq.com/s/Ea7O7wecb1bLvKNXXrFOhw。请大家转载学习后标明出处。谢谢合作!

      

      

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