为什么PCB地与金属机壳用阻容连接?

news2024/10/6 6:01:01

笔者电子信息专业硕士毕业,获得过多次电子设计大赛、大学生智能车、数学建模国奖,现就职于南京某半导体芯片公司,从事硬件研发,电路设计研究。对于学电子的小伙伴,深知入门的不易,特开次博客交流分享经验,共同互勉!全套资料领取关注公众号【嵌入式学习资料】


温馨提示:学而不思则罔,思而不学则殆。实践是检验真理的唯一标准!

做电路板的小伙伴,你有想问为什么PCB地与金属机壳用阻容连接吗?

图片

摘 要

电子产品接地问题是一个老生常谈的话题,本文单讲其中一小部分,主要内容是金属外壳与电路板的接地问题。我们经常会看到一些系统设计中将PCB板的地(GND)与金属外壳(EGND)之间通常使用一个高压电容C1(1~100nF/2KV)并联一个大电阻R1(1M)连接。那么为什么这么设计呢?

图片

图 1 原理图示意

图片

图 2 实际 PCB

1、电容的作用

从EMS(电磁抗扰度)角度出发,该电容在确保PE与大地连接的基础上,旨在降低可能存在的、以大地电位作为参考的高频干扰信号对电路产生的影响,从而达到抑制电路与干扰源之间瞬间共模电压差的目的。事实上,将GND直接连接到PE最为理想,但由于直连可能会导致操作困难或存在安全隐患,例如,经过整流桥后产生的GND无法直接连接PE,因此便设计了一条既使低频信号无法通过,却允许高频信号通过的通路。从EMI(电磁干扰)的角度来看,若存在与PE相连接的金属外壳,这条高频通道的存在亦有助于防止高频信号辐射至外部环境。

电容是通交流阻直流的。假设机壳良好连接大地,从电磁抗扰度角度,该电容能够抑制高频干扰源和电路之间的动态共模电压;从EMI角度,电容形成了高频路径,电路板内部产生的高频干扰会经电容流入机壳进入大地,避免了高频干扰形成的天线辐射。另一种情况,假设机壳没有可靠接大地(如没有地线,接地棒环境干燥),则外壳电势可能不稳定或有静电,如果电路板直接接外壳,就会打坏电路板芯片,加入电容,能把低频高压、静电等隔离起来,保护电路板。这个并联电容应该用Y电容或高压薄膜电容,容值在1nF~100nF之间。

2、电阻的作用

这个电阻可以有效防止ESD(静电释放)对电路板造成损害。若仅采用电容将电路板地与外壳地相连,电路板便构成一个浮地体系。在进行ESD测试时,或者在复杂电磁场环境下使用,电荷注入电路板后难以得到有效释放,进而会积累;当积累到一定程度,超出电路板及外壳间绝缘最薄弱点能够承受的电压值,便会引发放电现象——在极短时间内,电路板上可产生数十至数百安培的电流,这可能导致电路由于电磁脉冲而停止运行,或是破坏放电部位附近的连接元器件。若加装此阻抗件,便可逐步释出电荷并消除高压。根据IEC61000的ESD测试标准,每次放电需在10秒钟内完成2千伏电压的释放,故一般建议选用1兆欧至2兆欧的电阻。若外壳带有高压静电,此高阻抗元件也能有效降低电流,从而避免电路芯片受损。

3、需要注意的问题

1、如果设备外壳良好接大地,那PCB应该也与外壳良好的单点接地,这个时候工频干扰会通过外壳接地消除,对PCB也不会产生干扰;

2、如果设备使用的场合可能存在安全问题时,那必须将设备外壳良好接地;

3、为了取得更好效果,建议是设备外壳尽量良好接地,PCB与外壳单点良好接地;当然如果外壳没有良好接地,那还不如把PCB浮地,即不与外壳连接,因为PCB与大地如果是隔离的(所谓浮地),工频干扰回路阻抗极大,反而不会对PCB产生什么干扰;;

4、在多个设备需互相连接时,应当尽量确保每个设备外壳均与大地在单点进行良好接地,同时每个设备内部PCB也应与其壳体在单点进行接地;

5、然而,若在多个设备彼此连接时,设备外壳无法实现良好接地,那么将其转为浮地状态,内部PCB无需与外壳接地反而更为适宜;

6、机壳地可能并非理想的接地选择,例如在配电网中未遵守相关安全规定,无地线存在;或者是接地棒周围土壤过于干燥,接地螺栓出现锈蚀或松动的情况。

7、环境是存在电磁干扰的,工作环境中有大功率变压器、大功率电机、电磁电炉、高压电网谐波等。

8、PCB内部是会产生高频噪声的,如高频开关管、二极管、储能电感、高频变压器等。这些干扰因素都会导致PCB的信号地和机壳的电势波动(同时含有高频低频成分),或者二者之间存在静电,所以对它们良好可靠的接地处理是必要的,也是产品安规要求的。

声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。

------------ END ------------

回复【更多资料】海量嵌入式资料赠送

笔者电子信息专业硕士毕业,获得过多次电子设计大赛、大学生智能车、数学建模国奖,现就职于南京某半导体芯片公司,从事硬件研发,电路设计研究。对于学电子的小伙伴,深知入门的不易,特开次博客交流分享经验,共同互勉!     

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1433919.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

计算机自顶向下 Wireshark labs——DNS

如本文第2.4节所述,域名系统(DNS)将主机名转换为IP地址,在互联网基础设施中发挥着关键作用。在本实验中,我们将仔细研究DNS的客户端。回想一下,客户端在DNS中的角色相对简单—客户端向其本地DNS服务器发送查询,并收到响…

如何理解SVPWM中的马鞍波?相电压和线电压,FOC中的电机控制,相电压是马鞍波,线电压正旋波

如何理解SVPWM中的马鞍波? 马鞍波本质是正弦波叠加了基波三倍频率三角波得到的波形。叠加三角波的本质原因是为了提高电压的利用率,当相电压整体较大时,叠加一个负电压让整体下移,当相电压整体较小时,叠加一个正电压让…

[Vulnhub靶机] DriftingBlues: 4

[Vulnhub靶机] DriftingBlues: 4靶机渗透思路及方法(个人分享) 靶机下载地址: https://download.vulnhub.com/driftingblues/driftingblues4_vh.ova 靶机地址:192.168.67.23 攻击机地址:192.168.67.3 一、信息收集 …

二、编译内核及内核开发的特点

欢迎关注博主 Mindtechnist 或加入【智能科技社区】一起学习和分享Linux、C、C、Python、Matlab,机器人运动控制、多机器人协作,智能优化算法,滤波估计、多传感器信息融合,机器学习,人工智能等相关领域的知识和技术。关…

istio 限流

#详细参数看官网&#xff0c;我参数就不解释https://istio.io/latest/docs/reference/config/networking/destination-rule/cat << EOF > dr.yaml apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: DestinationRule metadata:name: my-testnamespace: demon spec:hos…

【优先级队列(大顶堆 小顶堆)】【遍历哈希表键值对】Leetcode 347 前K个高频元素

【优先级队列&#xff08;大顶堆 小顶堆&#xff09;】【排序】Leetcode 347 前K个高频元素 1.不同排序法归纳2.大顶堆和小顶堆3.PriorityQueue操作4.PriorityQueue的升序&#xff08;默认&#xff09;与降序5.问题解决&#xff1a;找前K个最大的元素 &#xff1a;踢走最小的&…

【JavaSE篇】——抽象类和接口

目录 &#x1f393;抽象类 &#x1f388;抽象类语法 &#x1f388;抽象类特性 &#x1f388;抽象类的作用 &#x1f393;接口 &#x1f388;语法规则 &#x1f388;接口特性 &#x1f388;接口使用(实现USB接口&#xff09; &#x1f388;实现多个接口 &#x1f388;…

深度学习系列57: 清华大模型MiniCPM上手

MiniCPM 是面壁智能与清华大学自然语言处理实验室共同开源的系列端侧大模型&#xff0c;主体语言模型 MiniCPM-2B 仅有 24亿&#xff08;2.4B&#xff09;的非词嵌入参数量 1. 上手对比测试 mps比cpu大概快了9倍左右。 也可以在modelspore上测试&#xff1a;

【LeetCode力扣】单调栈解决Next Greater Number(下一个更大值)问题

目录 1、题目介绍 2、解题思路 2.1、暴力破解法 2.2、经典Next Greater Number问题解法 1、题目介绍 原题链接&#xff1a;496. 下一个更大元素 I - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 示例1&#xff1a; 输入&#xff1a;nums1 [4,1,2], nums2 [1,3,4,2].输出&…

AMH面板如何安装与公网远程访问本地面板界面

&#x1f49d;&#x1f49d;&#x1f49d;欢迎来到我的博客&#xff0c;很高兴能够在这里和您见面&#xff01;希望您在这里可以感受到一份轻松愉快的氛围&#xff0c;不仅可以获得有趣的内容和知识&#xff0c;也可以畅所欲言、分享您的想法和见解。 推荐:kwan 的首页,持续学…

html2Canvas截取百度地图问题整理及解决方案

目录 一、截图地图打点出不来二、截图报错Uncaught (in promise)html2Canvas属性大全 一、截图地图打点出不来 1.开启foreignObjectRendering 原因是地图打点中含有svg var canvas await html2canvas(obj, {useCORS: true, foreignObjectRendering: true})2.页面图片转base6…

Multi ElasticSearch Head插件基本操作

Multi ElasticSearch Head插件安装好之后我们可以进行一些基本的操作。 1、复合查询 因为ES提供了一些Restful风格的接口&#xff0c;可以让任何语言去调用&#xff0c;因此我们可以将之前的请求地址粘贴到Multi ElasticSearch Head插件里面&#xff0c;选择GET请求方式&#x…

WordPress主题YIA如何将首页的置顶小工具改为站长推荐小工具?

YIA主题有“置顶推荐”小工具&#xff0c;首页文章列表页有置顶功能&#xff0c;可在YIA主题设置 >> 列表 >> 首页-最新发布 >> 显示置顶文章中开启或关闭。如果将“置顶推荐”小工具添加到“首页顶栏”&#xff0c;同时也开启首页最新发布的“显示置顶文章”…

Java使用规范

1.关键字 定义&#xff1a;被Java语言赋予了特殊含义&#xff0c;用做专门用途的字符串(单词) 特点&#xff1a;关键字中的所有字母都是小写 2.保留字 java保留字&#xff1a;现有Java版本尚未使用&#xff0c;但以后的版本可能会作为关键字使用。命名标识符时要避免使用这些…

C# wpf 字体图标预览,html字符与unicode转换

在进行wpf 开发工作过程中遇到字体图标无法预览的问题&#xff0c;特此记录。 1、把需要预览的字体文件上传到网站上进行转换 Create Your Own font-face Kits Font Squirrel2、下载文件后进行解压。 3、找到 Glyph Chart 查看字体html字符编码4、在wpf中直接使用即可 <…

C#,河豚算法(Blowfish Algorithm)的加密、解密源代码

Bruce Schneier 1 河豚算法&#xff08;Blowfish Algorithm&#xff09; 河豚算法&#xff08;Blowfish Algorithm&#xff09;是1993年11月由Bruce Schneier设计的一个完全开源的算法。 Blowfish算法是一个分组长度为64位、密钥长度可变的对称分组密码算法。 Blowfish算法具…

Redis 持久化对性能有何影响?

Redis 持久化对性能的影响 Redis 是一个高性能的内存数据存储系统&#xff0c;通常被用于缓存、消息队列和数据存储等方面。由于 Redis 是基于内存的&#xff0c;因此它的读写速度非常快&#xff0c;可以满足高并发、低延迟的应用需求。但是&#xff0c;当 Redis 需要持久化数…

Git的一些基本操作

初始git 我们给出下面的一个场景&#xff0c;在大学里&#xff0c;一些老师在我们做完实验之后喜欢让我们交实验报告&#xff0c;假设我们有一个比较追求完美的老师和一个勤奋的学生&#xff0c;这个学生叫做小帅&#xff0c;那天小帅桑勤奋的完成实验报告&#xff0c;在第二天…

L1-016 查验身份证-java

输入样例1&#xff1a; 4 320124198808240056 12010X198901011234 110108196711301866 37070419881216001X输出样例1&#xff1a; 12010X198901011234 110108196711301866 37070419881216001X输入样例2&#xff1a; 2 320124198808240056 110108196711301862输出样例2&#…

银行数据仓库体系实践(18)--数据应用之信用风险建模

信用风险 银行的经营风险的机构&#xff0c;那在第15节也提到了巴塞尔新资本协议对于银行风险的计量和监管要求&#xff0c;其中信用风险是银行经营的主要风险之一&#xff0c;它的管理好坏直接影响到银行的经营利润和稳定经营。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而…