Tại sao các mặt đất được phân lập với nhau trên lớp trên cùng?


9

Tôi đang đọc ghi chú ứng dụng từ TI về bảng đánh giá LM3409. Trong cách bố trí bảng (Hình 3), lớp dưới cùng là một lần đổ GND.

Nhưng lớp trên cùng cũng có một số đồng đổ vào cuối cùng được kết nối với mặt đất, chẳng hạn như các lớp ở LED-, C5, D1 và C1.

Điều tôi không hiểu là: tại sao tất cả chúng không được kết nối với nhau ở lớp trên cùng, vì tất cả chúng đều cùng một mạng?

Lớp trên cùng của bảng demo PCB


1
Việc đổ xung quanh LED- được kết nối với Vo (theo nó xuống, nó kết nối ngay với Vo ra khỏi L1), không phải với GND.
mbrig

Bạn có thể hilight nơi bạn nhìn thấy hai mặt đất gần nhau nhưng không kết nối?
Photon

Câu trả lời:


14

Tại sao tất cả chúng không được kết nối với nhau trên lớp trên cùng, vì tất cả chúng đều cùng một mạng?

Bởi vì đây là một công cụ chuyển đổi. Trong chuyển đổi bộ chuyển đổi dòng điện rất cao có thể chảy, thường là những xung này hoặc chỉ các xung dòng rất ngắn. Nếu chúng ta "chỉ là" tất cả mọi thứ kết nối với mặt phẳng mặt đất trực tiếp không rõ nơi những dòng chảy thực sự. Có tất cả được kết nối nhưng do điện trở của đồng (thấp nhưng luôn luôn ở đó) và độ tự cảm (dây 1mm có độ tự cảm 1nH, cũng nhỏ nhưng vẫn ở đó) các đỉnh hiện tại này vẫn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của mạch.

Ví dụ, việc nối đất của chip phải sao cho không có điện áp (hoặc ít nhất có thể) được tạo ra trên nó nếu không chip sẽ không có mặt đất "sạch" sẽ ngăn không cho nó điều chỉnh dòng điện đúng cách.

Vì vậy, hầu hết thường sử dụng sơ đồ "sao mặt đất", đọc thêm về điều đó tại đây .

Tôi không nói sơ đồ mặt đất được sử dụng trên PCB này là một ngôi sao nhưng nó sẽ là sự lựa chọn có chủ ý của các nhà thiết kế để làm cho nó giống như vậy. Thông thường bảng dữ liệu của IC cũng sẽ bao gồm bố trí PCB được đề xuất và có thể bao gồm cả sơ đồ nối đất.


4

Điều này trông giống như một mạch cung cấp điện.

Lý do cho điều đó là một nguồn cung cấp chuyển đổi tạo ra các xung / xung cao, và thông qua (và cả đồng) hoạt động như một điện trở nhỏ. Để có mặt đất riêng biệt trên lớp trên cùng, giảm tác động của các quá độ cao vào mặt phẳng mặt đất bằng cách giữ dòng điện ở nơi chúng ta muốn trên mặt phẳng trên cùng và tránh đi đến một số nơi chúng ta không muốn nó chảy.

Về cơ bản, nó cho phép kiểm soát tốt hơn nơi dòng điện chạy trên bảng. Nếu nó là một mặt phẳng đơn giản trên đỉnh, sẽ khó dự đoán dòng điện sẽ chảy ở đâu, nó có thể chảy gần IC nhạy cảm gây ra các hiệu ứng không mong muốn.


2

Bạn có chắc chắn đổ tại LED- là mặt đất? Vì nó là một thành phần xuyên lỗ, tôi hy vọng các chân GND sẽ kết nối với lớp đổ đất ở tầng dưới cùng và lớp đổ trên cùng có lẽ là một lưới điện. Do đó, việc kết nối các đỉnh hàng đầu khác với nhau có thể không thực tế như bạn nghĩ.

Tôi hy vọng điều này đã được thực hiện để ngăn chặn các vòng trên mặt đất (một dải đổ trên lớp trên cùng được kết nối bởi vias ở hai đầu với lớp dưới mặt đất đổ). Giữ các kết nối điểm đến mặt phẳng / đổ đất chính là cách tốt hơn để định tuyến PCB.


1
LED đi xuống đất trực tiếp, hoặc ít nhất đó là những gì nó trông giống như sơ đồ mạch trong cùng một tài liệu.
furygeometry

1
Và tôi biết LED- được kết nối với mặt đất, tôi đang nói về thiết kế PCB - Tôi không nghĩ rằng sự đổ xung quanh LED- là GND.
DerStrom8

1
LED- và GND thực sự được kết nối nếu bạn kiểm tra sơ đồ mạch trong phần phụ lục được liên kết.
JRE

2
@JRE Tôi sẽ nói lại, tôi không nói về kết nối điện của LED- và GND trong sơ đồ, tôi nghiêm túc nói về đa giác đổ xung quanh LED- trên bố trí PCB . Làm thế nào để chúng ta biết rằng sự đổ vào lớp trên cùng xung quanh LED- là GND, và không, nói, VO? Trên thực tế, tôi nghĩ rằng đa giác đổ xung quanh LED- trong bố cục PCB thực sự là VO, vì nó kết nối với pad VO của C5
DerStrom8

1
Đây là câu trả lời đúng duy nhất trên trang. Việc đổ là phía trên bên phải được kết nối rõ ràng với Võ. Mặt đất đổ lên trên cùng không có cách dễ dàng để kết nối với nhau, vì vậy không có điểm nào bắt buộc khi bạn chỉ có thể khâu chúng vào phía sau.
mbrig
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.