本文是系列文章(混合信號系統接地,共2部分)的第2部分。第1部分(見參考1)為你解釋了一些典型專業術語和接地層,并介紹了分區方法。第2部分將討論分割接地層的利弊。另外,文章還將解釋多轉換器和多板系統接地。
2013-08-26 09:29:47
1958 特定的元件、PCB制造商以及材料。 目錄 引言 射頻傳輸線 -微帶線 -帶狀線 -共面波導(接地) -特征阻抗 -傳輸線彎角補償 -傳輸線換層 信號線隔離 接地區域 偏壓和接地層的特殊考慮事項 電源(偏壓)走線和電源去耦 去耦和旁路電容的選擇 旁路電容布
2018-03-15 18:15:06
17104 串聯單點和并聯單點及混合接地的介紹
串聯單點接地結構由于簡
2009-10-03 18:03:45
9176 
本系列文章將為您詳細介紹混合信號系統使用的一些接地方法,它共分兩個部分,本文為第一部分。第 1 部分為您解釋說明一些常用的術語和接地層,并介紹劃分方法。第2部分探討分割接地層的一些方法,包括每種方法的利弊。它還介紹了使用多轉換器和多板的一些系統的接地情況。
2013-08-19 09:06:33
3230 
在之前的文章 完美接地 VS.不完美接地 中,我們強調了保持低阻抗接地層對提供數字和模擬回路電流路徑的重要性。今天我們將討論同等重要并相關的主題:如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的各點的低阻抗。
2017-08-30 16:21:39
8404 
重要。為了在惡劣的數字環境中保持模擬信號寬動態范圍和低噪聲,就要使用良好的高速電路設計技術,包括適當的信號走線、去耦和接地。 在過去,“高精度,低速”電路一般被視為與所謂的“高速”電路不同。對于ADC和DAC,采樣速率(對于ADC來說)和更新
2022-07-04 15:22:55
2438 大多數ADC、DAC和其他混合信號器件數據手冊是針對單個PCB討論接地,通常是制造商自己的評估板。將這些原理應用于多卡或多ADC/DAC系統時,就會讓人感覺困惑茫然。通常建議將PCB接地層分為模擬層
2022-10-17 10:04:05
1035 本文詳細說明在設計混合信號PCB的布局時應考慮的內容。本文將涉及元件放置、電路板分層和接地平面方面的考量。本文討論的準則為混合信號板的布局設計提供了一種實用方法,對所有背景的工程師應當都能有所幫助
2023-04-13 09:36:02
1489 
大多數ADC、DAC和其他混合信號器件數據手冊是針對單個PCB討論接地,通常是制造商自己的評估板。將這些原理應用于多卡或多ADC/DAC系統時,就會讓人感覺困惑茫然。
2023-04-13 09:40:17
1388 敏感的模擬元件,例如放大器和基準電壓源,必須參考和去耦至模擬接地層。具有低數字電流的 ADC 和 DAC(和其他混合信號 IC)一般應視為模擬元件,同樣接地并去耦至模擬接地層。乍看之下,這一要求似乎
2023-10-19 11:10:43
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作者:May Anne Porley,應用工程師和Kevin Chesser,產品應用工程師 ? 摘要 本文詳細說明在設計混合信號PCB的布局時應考慮的內容。本文將涉及元件放置、電路板分層和接地
2023-04-14 11:35:14
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標出)。節點A、B、C是理想地。但如果電流流過接地的寄生阻抗,這些節點將形成不同的電位。這些寄生的阻抗會使得對地失真電流影響到輸入信號。讀者的問題是“去耦電容的接地端應該連在哪里”。這是重點。從運放電
2018-09-20 16:31:25
Walt Kester了解基于電源抑制參數的去耦需求在上一篇文章中,我們強調了保持低阻抗接地層對提供數字和模擬回路電流路徑的重要性。本文將討論同等重要并相關的主題:通過電源去耦來保持電源進入集成電路
2018-10-19 10:49:11
Walt Kester在上篇文章中,我們介紹了去耦的基礎知識及其在實現集成電路(IC)期望性能方面的重要性。在本篇文章中,我們將詳細探討用于去耦的基本電路元件——電容。實際電容及其寄生效應圖1所示為
2018-10-19 10:58:00
有危險電壓產生,由此生成的故障電流就會流經PE線到大地,從而起到保護作用。隨著電子通信和其它數字領域的發展,在接地系統中只考慮防雷和安全已遠遠不能滿足要求了。比如在通信系統中,大量設備之間信號的互連要求
2012-03-01 15:43:38
減小DGND到AGND的容性耦合。(2)對于速度在100M以上的數模混合板,如何對模擬信號和數字信號選用單點接地和多點接地。(3)模擬信號可以多點接地嗎,例如在板上通過多個螺柱接到大地實現多點接地嗎,還是必須在電源入口處單點接地。
2018-11-01 09:25:00
混合信號接地的困惑根源具有低數字電流的混合信號IC的接地和去耦
2021-02-23 07:48:42
到模擬地上,但這種方法會產生諸如數字信號去耦電容的接地端應該接到模擬地還是數字地的問題。 如果系統僅有一個A/D轉換器,上面的問題就很容易解決。如上圖3中所示,將地分割開,在A/D轉換器下面把模擬
2018-08-31 11:53:54
的 AGND 和 DGND 管腳都連接到仿真地上,但這種方法會產生諸如數字信號去耦電容的接地端應該接到仿真地還是數字地的問題。 如果系統僅有一個 A/D 轉換器,上面的問題就很容易解決。如圖 3 中所
2012-10-17 15:49:38
,但這種方法會產生諸如數字信號去耦電容的接地端應該接到模擬地還是數字地的問題。 如果系統僅有一個A/D轉換器,上面的問題就很容易解決。如圖3所示,將地分割開,在A/D轉換器下面把模擬地和數字地部分連接
2018-08-28 15:28:43
混合信號系統中地平面的處理一直是一個困擾著很多硬件設計人員的難題,詳細講述了單點接地的原理,以及在工程應用中的實現方法。 隨著計算機技術的不斷提高,高性能的模擬輸入/ 輸出系統越來越受到重視
2018-09-12 09:53:50
混合信號分析儀是一種集成度高、功能強大的電子測量設備,其原理和應用場景如下:一、原理混合信號分析儀由模擬部分和數字部分組成,用于混合信號的分析。其工作原理主要包括以下幾個方面:
信號采樣:混合信號
2025-01-21 16:45:44
引言混合信號處理模塊是歐比特公司推出的一款SIP芯片,其將特定(可定制)的混合信號模塊采用立體封裝技術制作而成。本文介紹混合信號模塊的構況以及應用方法。
2019-07-24 07:46:54
,但這種方法會產生諸如數字信號去耦電容的接地端應該接到模擬地還是數字地的問題。 如果系統僅有一個A/D轉換器,上面的問題就很容易解決。如圖3中所示,將地分割開,在A/D轉換器下面把模擬地和數字地部分連接
2015-01-14 14:27:34
“灰色”區域,在此區域數字電路有時表現出模擬效應,例如當從低電平向高電平(狀態)跳變時,如果數字信號跳變的速度足夠快,則將產生過沖和回鈴反射現象。 對于現代板極設計來說,混合信號PCB的概念比較模糊
2018-08-27 16:13:53
在相同的印刷電路板上,仿真和數字信號的布局及布線對電路性能的影響至關重要。本文以OC48適配卡PCB設計為實例,討論PCB設計的布局和布線準則。仿真電路的工作依賴連續變化的電流和電壓。數字電路的工作
2015-01-14 15:06:08
模擬信號和數字信號的混合采樣。
工作原理:
采樣:混合信號示波器通過模擬通道和數字通道對信號進行采樣。模擬通道使用模擬采樣器對模擬信號進行連續采樣,將模擬信號轉換為數字信號。數字通道使用數字采樣器對數字信號
2024-12-26 16:03:48
混合信號系統接地常用的術語和接地層,并介紹劃分方法
2021-04-07 06:08:45
電源)。 前一個方法最常用于全數字系統,不過,只要數字電路引起的接地電流足夠低且擴散到大面積上,也可用于混合信號系統。PC 板、背板直到機殼都一直保持低接地阻抗。不過,接地與金屬板殼連接的部位必須具有
2018-12-06 09:07:35
電源)。前一個方法最常用于全數字系統,不過,只要數字電路引起的接地電流足夠低且擴散到大面積上,也可用于混合信號系統。PC 板、背板直到機殼都一直保持低接地阻抗。不過,接地與金屬板殼連接的部位必須具有
2018-10-25 09:24:22
單獨的接地,信號地可以在敏感設備和測量儀器中找到。原理圖中用于接地的典型符號在為模擬和數字部分劃分電路板時,分離地通常連接在具有模擬和數字軌道連接的混合信號設備下方或附近。 當在混合信號設備下方的模擬
2025-03-06 15:13:33
的是,混合信號IC具有模擬和數字兩種端口,因此如何使用適當的接地技術就顯示更加錯綜復雜。此外,某些混合信號IC具有相對較低的數字電流,而另一些具有高數字電流。很多情況下,這兩種類型的IC需要不同的處理
2014-11-20 10:48:02
和數字層。該問題將導致從一個層(可能是數字地)到另一個層的容性耦合。要記住,電容是由兩個導體(兩個接地層)組成的,中間用絕緣體(PC板材料)隔離。具有低數字電流的混合信號IC的接地和去耦 敏感的模擬
2014-11-20 10:52:04
PCB上)上具有數個ADC或DAC的系統中,模擬和數字接地層在多個點連接,使得建立接地環路成為可能,而單點“星型”接地系統則不可能。鑒于以上原因,此接地方法不適用于多卡系統,上述方法應當用于具有低數字電流的混合信號IC。圖8. 混合信號IC接地:單個PCB(典型評估/測試板)。
2014-11-20 10:58:30
更加錯綜復雜。此外。某些混合信號IC具有相對較低的數字電流,而另一些具有高數字電流,很多情況下。這兩種類型的IC需要不同的處理。以實現最佳接地。 數字和模擬設計工程師傾向于從不同角度考察混合信號
2023-04-19 16:31:04
,因此如何使用適當的接地技術就顯示更加錯綜復雜。此外,某些混合信號IC具有相對較低的數字電流,而另一些具有高數字電流。很多情況下,這兩種類型的IC需要不同的處理,以實現最佳接地。 數字和模擬設計工
2013-03-13 11:37:44
如何使用適當的接地技術就顯示更加錯綜復雜。此外,某些混合信號IC具有相對較低的數字電流,而另一些具有高數字電流。很多情況下,這兩種類型的IC需要不同的處理,以實現最佳接地。 數字和模擬設計工程師傾向于
2013-01-31 17:03:46
如何使用適當的接地技術就顯示更加錯綜復雜。此外,某些混合信號IC具有相對較低的數字電流,而另一些具有高數字電流。很多情況下,這兩種類型的IC需要不同的處理,以實現最佳接地。 數字和模擬設計工程師傾向于
2013-02-01 14:49:13
和多層共燒厚膜。薄膜工藝能夠生產高密度混合電路所需的小尺寸、低功率和高電流密度的元器件,具有高質量、穩定、可靠和靈活的特點,適合于高速高頻和高封裝密度的電路中。但只能做單層布線且成本較高。多層厚膜工藝
2019-08-13 04:00:00
如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的各點的低阻抗?諸如放大器和轉換器等模擬集成電路具有至少兩個或兩個以上電源引腳。對于單電源器件,其中一個引腳通常連接到地。如ADC和DAC等混合信號
2018-10-31 22:37:48
信號提供了一個公共參考電位。有單點接地,多點接地,浮地和混合接地。單點接地是指整個電路系統中只有一個物理點被定義為接地參考點,其他各個需要接地的點都直接接到這一點上。在低頻電路中,布線和元件之間不會
2019-01-22 22:09:37
設備的信號接地,可能是以設備中的一點或一塊金屬來作為信號的接地參考點,它為設備中的所有信號提供了一個公共參考電位。有單點接地,多點接地,浮地和混合接地。(這里主要介紹浮地)單點接地是指整個電路系統中
2019-01-22 15:12:36
輸出基準電壓源,必須為第二放大器提供從接地至V形總線的低阻抗路徑。理解去耦電路的關鍵在于認清實際負載和信號電流的去向。而優化電路的關鍵是在接地等信號路徑旁路這些電流。考慮整個電路時,通常會出現沖突。例如
2018-10-24 16:02:14
本文分享了一種適用于模擬/數字混合信號環境的接地技術。
2021-04-25 07:46:35
如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的各點的低阻抗? 諸如放大器和轉換器等模擬集成電路具有至少兩個或兩個以上電源引腳。對于單電源器件,其中一個引腳通常連接到地。如ADC和DAC等混合信號
2022-05-11 10:26:35
如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的各點的低阻抗?諸如放大器和轉換器等模擬集成電路具有至少兩個或兩個以上電源引腳。對于單電源器件,其中一個引腳通常連接到地。如ADC和DAC等混合信號
2019-08-23 10:48:34
能夠減小DGND到AGND的容性耦合。
(2)對于速度在100M以上的數模混合板,如何對模擬信號和數字信號選用單點接地和多點接地。
(3)模擬信號可以多點接地嗎,例如在板上通過多個螺柱接到大地實現多點接地嗎,還是必須在電源入口處單點接地。
2024-01-09 07:01:01
除了正確進行接地設計、安裝,還要正確進行各種不同信號的接地處理。控制系統中,大致有以下幾種地線: (1)數字地:也叫邏輯地,是各種開關量(數字量)信號的零電位。 (2)模擬地:是各種模擬量信號的零
2018-09-25 17:41:27
關于這幅圖我一直有個疑問,就是整塊電路板,在混合信號IC處單點接地,那么,一塊電路板肯定是需要一個電源供電的,最后所有的電流都匯聚回一個電源電壓的地端。像這個圖上的ANALOG SUPPLY
2017-03-09 21:34:38
層)組成的,中間用絕緣體(PC板材料)隔離。具有低數字電流的混合信號IC的接地和去耦敏感的模擬元件,例如放大器和基準電壓源,必須參考和去耦至模擬接地層。具有低數字電流的ADC和DAC(和其他混合信號IC
2019-12-29 08:30:00
共地阻抗產生的電磁干擾,所以要求地線的長度盡量短。采用多點接地時,盡量找最接近的低阻值接地面接地。3.混合接地 工作頻率介于1~30MHz的電路采用混合接地式。當接地線的長度小于工作信號波長的1/20時,采用單點接地式,否則采用多點接地式。
2015-05-23 10:59:06
關于接地:數字地、模擬地、信號地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地。在電路設計中,除了正確進行接地設計、安裝,還要正確進行各種不同信號的接地處理。控制系統中,大致有以下幾種地線: (1)數字地:也叫
2016-07-21 11:35:38
一種基于混合信號RF IC的寬帶SDR設計方案
2021-05-24 06:40:41
如何使用混合信號源去編輯波形?
2021-05-11 06:17:14
如何使用MDO混合域示波器去解決信號干擾問題?
2021-05-08 06:21:36
如何利用混合信號示波器去調試混合信號嵌入式設計?
2021-05-12 06:45:41
如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的各點的低阻抗? 諸如放大器和轉換器等模擬集成電路具有至少兩個或兩個以上電源引腳。對于單電源器件,其中一個引腳通常連接到地。如ADC和DAC等混合
2023-04-21 17:27:59
IC還可以具有多個電源電壓,例如內核電壓、存儲器電壓和I/O電壓。如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的低阻抗?
2019-01-26 16:03:39
如何通過電源去耦來保持電源進入集成電路(IC)的各點的低阻抗?諸如放大器和轉換器等模擬集成電路具有至少兩個或兩個以上電源引腳。對于單電源器件,其中一個引腳通常連接到地。如ADC和DAC等混合信號
2019-06-17 15:52:31
如何處理接地和去耦的重要布局問題?如何應對寄生阻抗和接地電流?……面對這些問題,我們將進行一系列的詳細講解,今天主要講講接地。顯示信號源與負載之間隔開了一段距離,接地G1和G2通過一個回路連接起來
2019-06-13 04:20:08
怎樣通過混合信號示波器去探測模擬和數字信號?
2021-05-11 06:23:05
低頻瞬態電流的電荷庫。將低電感表面貼裝陶瓷電容(典型值為0.01μF至0.1μF)直接連接到IC電源引腳,可最大程度地抑制高頻電源噪聲。所有去耦電容必須直接連接到低電感接地層才有效。此連接需要短走線或
2019-02-23 06:00:00
關于文檔MT-031中提到的“具有低數字電流的混合信號器件”具體是指手冊中的哪一項指標,多少算低?
2019-01-18 18:14:38
層)組成的,中間用絕緣體(PC板材料)隔離。具有低數字電流的混合信號IC的接地和去耦敏感的模擬元件,例如放大器和基準電壓源,必須參考和去耦至模擬接地層。具有低數字電流的ADC和DAC(和其他混合信號IC
2018-10-19 10:40:59
如何處理接地和去耦的重要布局問題?如何應對寄生阻抗和接地電流?……面對這些問題,我們將進行一系列的詳細講解,今天主要講講接地。 圖1顯示信號源與負載之間隔開了一段距離,接地G1和G2通過一個回路
2020-04-29 08:45:31
電路中AD與FPGA接口中,為保證信號回流,好多說再ad芯片放在數字地與模擬地邊界,芯片下開芯片寬度差不多的橋。疑惑的是,一般說需要單點接地,難道是ad芯片底下弄成星地?如果是,那輸入電源的分叉口設在此,還是數字模擬電源需要dcdc隔離呢?如果橋不是星地的話,那這個橋與星地不就有兩處接地了嗎?
2013-05-26 22:26:54
混合信號系統中地平面的處理一直是一個困擾著很多硬件設計人員的難題"詳細講述了單點接地的原理"以及在工程應用中的實現方法$
2010-10-18 16:36:34
0 模擬/混合信號Ic設計一直是困擾很多中國Ic設計工程師的難題。與數字電路設計相比,模擬/混合電路設計要求更為嚴苛,而且需要嚴格的環境控制工藝。而對于深亞微米級的SOC設計還必
2011-03-31 16:16:10
0 我們將要討論的一個重要主題是適用于模擬/數字混合信號環境的接地技術。事實上,高質量接地這個問題可以—也必然—影響到混合信號PCB設計的整個布局原則。
2012-11-01 11:30:31
11898 
翻譯: TI信號鏈工程師 Michael Huang (黃翔) 以前談到電源去耦,我警告過糟糕的去耦會增加放大器的失真。一位讀者問了一個有趣的問題,去耦電容的接地腳應該在哪里接地才能消除這個問題呢?這個問題升級到關于正確接地的技術。
2017-04-08 07:42:11
7092 
很多人不太理解信號接地和電源接地的區別,甚至誤以為兩者其實就是一個東西,其實并不是,本文對各種信號的接地處理以及信號接地與電源接地的去別進行總結,希望對您的學習有所幫助。
2017-07-29 10:38:35
26309 混合信號處理模塊是歐比特公司推出的一款SIP芯片,其將特定(可定制)的混合信號模塊采用立體封裝技術制作而成。本文介紹混合信號模塊的構況以及應用方法
2017-09-15 11:21:54
3 本文介紹了混合信號示波器探測模擬和數字信號的方法。
2017-10-15 11:46:53
11 對于模數混合電路來說,電源和接地的PCB布局是很重要的。模數混合電路電源和接地PCB設計的一般原則如下。
2019-10-12 14:35:38
4720 
以前談到電源去耦,我警告過糟糕的去耦會增加放大器的失真。一位讀者問了一個有趣的問題,去耦電容的接地腳應該在哪里接地才能消除這個問題呢?
2020-07-14 14:23:29
1816 
如何處理接地和去耦的重要布局問題?如何應對寄生阻抗和接地電流?……面對這些問題,我們將進行一系列的詳細講解,今天主要講講接地。圖 1 顯示信號源與負載之間隔開了一段距離,接地 G1 和 G2 通過一
2020-12-29 00:44:00
10 這樣就基本在混合信號器件上產生了系統“星型”接地。所有高噪聲數字電流通過數字電源流入數字接地層,再返回數字電源;與電路板敏感的模擬部分隔離開。系統星型接地結構出現在混合信號器件中模擬和數字接地層連接在一起的位置。
2021-01-07 16:04:24
2477 
大多數ADC、DAC和其他混合信號器件數據手冊是針對單個PCB討論接地,通常是制造商自己的評估板。將這些原理應用于多卡或多ADC/DAC系統時,就會讓人感覺困惑茫然。
2022-02-18 14:22:27
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電子發燒友網為你提供適用于模擬/數字混合信號環境的接地技術資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-17 08:44:12
8 重要。 在惡劣的數字環境內, 能否保持寬動態范圍和低噪聲與采用良好的高速電路設計技術密切相關,包括適當的信號路由、去耦和接地。
2021-05-29 11:19:14
5 使用混合信號示波器時,您可能會遇到與探測相關的問題。這些問題體現在兩個類別:探頭負載和探頭接地。探頭負載問題通常會影響被測設備,而探頭接地問題則會影響到測量儀器的數據的準確性。 探頭的設計將第一個
2021-12-15 14:45:05
1035 
大多數ADC、DAC和其他混合信號器件數據手冊是針對單個PCB討論接地,通常是制造商自己的評估板。將這些原理應用于多卡或多ADC/DAC系統時,就會讓人感覺困惑茫然。
2022-02-09 09:31:06
1 重要。為了在惡劣的數字環境中保持模擬信號寬動態范圍和低噪聲,就要使用良好的高速電路設計技術,包括適當的信號走線、去耦和接地。
2022-05-10 10:47:28
4653 本教程討論混合信號設計的正確印刷電路板(PCB)接地。對于大多數應用,無需在接地層上切割的簡單方法就可以使用這種IC成功進行PCB布局。接下來,我們將學習如何放置元件和布線信號走線,以最大程度地減少串擾問題。最后,我們繼續考慮電源電流,最后討論如何將我們學到的知識擴展到具有多個混合信號IC的電路。
2023-02-27 18:20:26
2799 
混合信號應用的PCB布局可能很有挑戰性。創建元件平面規劃圖只是起點。當努力實現混合信號系統布局的最佳性能時,正確管理電路板層和制定適當的接地方案也是系統設計人員必須考慮的關鍵點之一。制定元件平面
2023-06-13 11:45:04
1085 
通過注意電流流向的位置可以避免混合信號 PCB 設計接地問題。在本教程中,我們將展示接地平面切割和多個混合信號 IC 如何解決接地問題和串擾問題。還將討論電流、信號走線的基本概念以及如何放置組件。
2023-08-25 14:14:48
962 
大多數 ADC、DAC 和其他混合信號器件數據手冊是針對單個 PCB 討論接地,通常是制造商自己的評估板。將這些原理應用于多卡或多 ADC/DAC 系統時,就會讓人感覺困惑茫然。通常建議將 PCB
2023-10-20 14:37:18
1381 
電子發燒友網站提供《IC放大器用戶指南:去耦、接地及其他一些要點.pdf》資料免費下載
2023-11-22 10:10:00
0 電子發燒友網站提供《數混合信號器件的一般接地原則.pdf》資料免費下載
2023-11-29 10:45:30
1 。 首先,信號接地與安全接地的功用不同。信號接地是為了解決信號傳輸中的電磁干擾和噪聲問題,保證信號的質量和穩定性。而安全接地則是為了保證人身安全,通過將電氣設備與地面接通,以便將設備中的漏電電流及時導向地面,
2024-02-06 16:00:05
4339 信號調理設備的接地方式核心圍繞 “抗干擾、防地環路、穩電位” 設計,主要分為 單點接地、浮地、屏蔽層接地、混合接地、多級接地 五類,不同方式適配不同場景(干擾強度、布線距離、信號類型),具體如下
2025-11-14 16:18:07
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