带好卫生纸,十八岁后的生活新篇章
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2026-10-07
一般靠近边缘,螺丝孔附近铺铜面积大的地方都是接地(PCB大多为直流地)如图:几种电路板的接地标志 “1”弱电电路地,“2”三条向下递减的水平线代表模拟地或者强电电路地,“3”中空的三角形通常表示数字接地,但是也常被用作参考接地,“4”代表大地或机箱的接地。
均匀布线:环形地需均匀分布在圆周上,避免局部密度过高或过低导致阻抗不均。过孔布局:沿圆周均匀分布过孔,间距根据板复杂度调整(如高频板可缩短间距),确保各层连接紧密。遵循基本原则:与矩形板相同,需保证地线宽度≥5mm、机箱连接可靠,并设置放电间隙。
在模拟电路和数字电路之间,通过电容器将直流地和射频地分开,并在一点有低阻抗连接起来,以实现混合接地。设计效果:该接地设计有效提高了电路的抗干扰能力和稳定性,确保了电路的正常工作。(注:以上图片为示意图,实际PCB接地设计需根据具体电路进行。

1、按板形设计公共地线 矩形或方形PCB板 规划路径:沿板外边缘(避开边缘连接器及机箱地连接点)绘制连续环形地线,形成闭合回路。设定宽度:所有层环形地线宽度需≥5mm,确保电流承载能力与接地效果。过孔连接:每隔约13mm通过过孔连接各层环形地,构建三维连续接地网络,降低阻抗。
2、•; 规划地线布局•; 单点接地:对于低频电路,单点接地是一种有效的方式。将各个电路的地线连接到一个公共接地点,这样可以避免地线环路产生的电磁干扰。例如,简单的音频放大电路,可将放大器、音源等的地线都连接到电源插座附近的一个接地点。
3、使用走线或铜皮连接 这是最直接且常用的方法。在PCB布局时,根据设计需求和电路的稳定性要求,使用走线将各个需要接地的元件连接到一起,形成一个完整的GND网络。如果为了增强导电性和散热效果,还可以使用大面积的铜皮进行铺地。
开关电源PCB的单点接地操作需严格遵循「总地单点唯分回路独立短接、共地阻抗最小化」的核心原则,具体按接地节点选址、回路布线、焊接规范三个环节落地,最终仅通过1个专属焊接点与系统地连通,杜绝多点共地干扰。
由DK12CR6853T及LM358N构成的开关电源PCB布局需严格分区,核心是功率与控制分离,并遵循单点接地原则,以抑制干扰并确保稳定性。 分区规划采用三区分离布局:•功率电路区:放置DK124(PWM控制器)、CR6853T(MOS管)、高频变压器、整流二极管等大电流元件。该区域干扰强,应远离控制区。
接地系统布局规范 - 划分独立接地区域:将强电侧滤波接地、弱电侧控制接地分开设置,避免地环路引入干扰;若同时存在数字地与模拟地,需通过单点连接实现共地,防止交叉干扰。
控制IC靠近MOS管:控制IC要尽量靠近被控制的MOS管。周边组件靠近IC布置:控制IC周边的组件尽量靠近IC布置,尤其是直接与IC连接的组件,如RT、CT电阻电容,校正网络电阻电容,应尽量在IC对应PIN附近布置。RT、CT到PIN线条要尽量短。单点接地:PFC、PWM回路要单点接地。
开关电源不需要大面积铺地。首先,开关电源是高频电路,其中的PWM控制部分、反馈部分等需要与功率地隔离开来,采用单点接地的目的。功率地的走线要短粗,元件布局要合理。