Frage:
Masseebene hat niedrige Impedanz oder Induktivität? Dies verursacht keinen Bodensprung?
Kono
2018-05-24 16:07:10 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Der Bodensprung bewirkt, dass der Boden aufgrund von inductance in der Bodenleitung ansteigt. https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1255019

Es wird gesagt, dass die Grundebene einen niedrigen impedance hat, aus diesem Grund gibt es weniger elektrisches Rauschen (also weniger Bodensprung!)

Aber es war die Induktivität, die zum Massespringen und nicht zur Impedanz führt? Kann mir jemand diesen Widerspruch erklären?

Danke!

Induktivität ist eine Art Impedanz (mehr oder weniger)
Vier antworten:
mehmet.ali.anil
2018-05-24 16:28:13 UTC
view on stackexchange narkive permalink

In einer Masseebene tragen die Induktivität und die Kapazität am meisten zur Impedanz bei.In den meisten Fällen ist der Schichtwiderstand niedrig genug, um nicht erwähnt zu werden

Induktivität ist die einzige mit einem Beitrag, der die Impedanz erhöht, wenn sie zunimmt, daher werden diese Begriffe ziemlich oft synonym zitiert.

Ich denke, wenn man Grundebenen verwendet, obwohl es ungenau ist, ist es kein schwerer Fehler, es eine Induktivität einer Ebene zu nennen.

Eine leitende Ebene kann als Induktoren modelliert werden, die auf einem 2D-Gitter miteinander verwoben sind, und als Kondensatoren, die die durch ein Paar von Induktoren gebildeten Knoten mit einem Referenzknoten verbinden.(Da wir nicht pedantisch sind, nennen wir dies den "echten Boden")

Was einen Sprung erzeugt, ist die EMF, die durch den Strom erzeugt wird, der versucht, durch dieses Induktionsgitter zu fließen.Je höher die Induktivität, desto höher die Sprungkraft.

Andy aka
2018-05-24 16:23:16 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Aber es war die Induktivität, die zu einem Erdprall und nicht zu einer Impedanz führt?

Induktivitäten haben eine Impedanz, d. h. sie behindern den Fluss eines sich ändernden Stroms, indem sie eine Gegen-EMK erzeugen: -

$$ V_ {emf} = -L \ dfrac {di} {dt} $$

Die Impedanz eines Induktors beträgt ebenfalls \ $ 2 \ pi f L \ $ (aus der Perspektive eines Wechselstromsignals), und das ist die Impedanz, auf die sie sich beziehen, wenn sie über die Impedanz einer Masseebene sprechen.

Was ist die Induktivität?
Aber es ist nicht die Impedanz, die einen Erdsprung verursacht, sondern die Induktivität?
Und ein Induktor zeigt das Phänomen der Impedanz.
rackandboneman
2018-05-25 00:58:05 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Etwas, das mich einige schwierige Lektionen gekostet hat:

Eine Masseebene an sich hat keine niedrige Impedanz. Wenn dies der Fall wäre, könnten wir Kupferfolie als Draht mit extrem niedriger Impedanz vermarkten.

Ein geschlossener Stromkreis, der aus einem Leiter in der Nähe einer Erdungsebene UND der Erdungsebene gebildet wird, kann jedoch eine sehr niedrige Impedanz aufweisen: Er entspricht einem sehr eng beieinander liegenden Adernpaar, das dem Pfad des anderen perfekt folgt Schaltung mit der niedrigsten Impedanz im Vergleich zu allem, was einen größeren Abstand (Schleifenbereich, der ein wesentlicher Bestandteil beim Bau von Spulen ist!) zwischen den Leitern aufweist. Der Weg eines Wechselstrom-Rückstroms in der Masseebene folgt tatsächlich meistens dem Weg des Leiters darüber, da er der Weg der geringsten Reaktanz ist

Ground Bounce ist das, was passiert, wenn ein HF-Signal (oder ein schnell ansteigender Impuls) einen Spannungsabfall über die Reaktanz des Erdungspfads verursacht, sodass wir ihn durch ein Design der Erdungsebene minimieren.

Da dies dazu führt, dass sich die Rückwege nicht gegenseitig aus dem Weg räumen (im Vergleich zu diskreten Erdungskabeln ist dies häufig die kleinste Schleife und nicht das zugewiesene Erdungskabel, das den Strom führt!) Obwohl sie galvanisch miteinander verbunden sind, verringern Sie auch den Effekt, den der verbleibende Erdungssprung hat, da die Reaktanzen, über die die Spannungsabfälle auftreten, nicht geteilt werden - insbesondere nicht zwischen Schaltungsabschnitten, die verstärkbare und verstärkte Signale verarbeiten.

Wenn eine Masseebene UND eine Leistungsebene verwendet werden, bilden sie außerdem Kondensatorplatten, die als einer der besten verfügbaren HF-Filterkondensatoren fungieren.

Darüber hinaus werden Probleme mit parasitären Transformatoren und auch EMI verringert, wenn Ströme in kürzesten möglichen Schleifen fließen.

Außerdem sind Grundebenen gute Schutzschilde.

citizen
2018-05-24 17:33:34 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Es scheint auf einen Blick, dass sie über die Leitungen / Spuren sprachen, die von den Komponenten zum Vcc und zur Bodenplatte führen.Normalerweise können diese Spuren bei hohen Frequenzen Probleme verursachen, und sicherlich führen die Durchkontaktierungen zur Grundebene unter der obersten Schicht zu einer gewissen Induktivität zur Erde.Die Größe der Durchkontaktierungen ist im Hinblick auf ihre Induktivitäten von Bedeutung.Dazu schlage ich vor, auf Seite 11 dieses Artikels https: https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/2_Demystifying_Vias_in_High-Speed_PCB_Designs.pdf zu lesen Die Impedanz steigt jedoch für Frequenzen> 5 GHz erheblich an, sodass dies in Ihrem Fall möglicherweise kein Problem darstellt, sich jedoch insgesamt verringert, wenn Durchkontaktierungen in Vielfachen hinzugefügt werden Andere Induktivitäten, die von Batteriekabeln usw. hinzugefügt werden, sind wahrscheinlich bedeutender als die tatsächlich verteilte Induktivität der Erdungsplanze selbst.

Grüße,



Diese Fragen und Antworten wurden automatisch aus der englischen Sprache übersetzt.Der ursprüngliche Inhalt ist auf stackexchange verfügbar. Wir danken ihm für die cc by-sa 4.0-Lizenz, unter der er vertrieben wird.
Loading...