随着电子市场的激烈竞争, PCB 设计越来越精密,并向高速化发展。设计人员不仅需要考 虑成本,而且要考虑如何设计 PCB 板才能使电路更具可靠性。不合理的地线设计会引入干 扰,使系统达不到设计的要求。这就促使我们在 PCB 的教学中也要经常注意培养学生多方 面综合考虑问题的能力,以提高学生在今后工作中的竞争力。本文就从地线方面讨论 PCB 板设计时需要注意的几个问题,以提高 PCB 设计的可靠性。 一、地线布设的一般原则 电子设备中地线结构大致有系统地、 机壳地(屏蔽地)、数字地(逻辑地) 和模拟地等。 如果能将接地和屏蔽正确结合起来使用, 可以解决部分干扰问题。 地线布设时要符合以下原 则: 1.首先要考虑 PCB 尺寸大小。 PCB 尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力 下降,成本也增加;过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。电路板的最佳形状是矩形,长 宽比为 3:2 或 4:3
接地线可以当零线用吗 ?用地线代替零线安全吗 一般来说,如果用电负荷离变压器很近就会采用 TN-S供电系统;如 果用电负荷离变压器很远,就会采用 TN-C-S供电系统。 TN-S供电系统 TN-S供电系统,俗称三相五线, 即三根火线 +一根零线 +一根地线。如 图所示: 变压器低压侧三相线圈接成 Y型,再把中性线接地以后, 引出保护线 PE。电源出来三相五线通过电线杆或者电缆送至用电设备。 那么三相 设备就接在三根火线和一根 PE线上,单相设备就接着一根火线、一 根零线和 PE线上。 从这里可以看出,在变压器这里零线和 PE线实际上是连接在一起的。 这种方式叫作保护接零系统。 当设备发生漏电, 外壳和漏电的火线联通, 漏电火线的电流通过外壳 流向 PE线,最后回到变压器中性线,此时故障电流的大小取决于漏 电火线和金属外壳的电阻大小(接触电阻)。如果接触电阻非常小, 发生漏电时相当于零火线短
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