當(dāng)GND不是GND時(shí),單端電路會變成差分電路
出處:電子市場 發(fā)布于:2017-07-27 13:55:42 | 4059 次閱讀
在繪制原理圖時(shí),人們對系統(tǒng)接地回路(或 )符號總是有些想當(dāng)然。 符號遍及原理圖的各個(gè)角落,而且原理圖假定不同的 在印刷電路板 (PCB) 上都將處在相同的電勢下。事實(shí)上,經(jīng)過 GND 阻抗的電流會在 PCB 上的 GND 連接之間創(chuàng)建電壓差。單端 dc 電路對這些 GND 壓差尤其敏感,因?yàn)轭A(yù)期的單端電路可轉(zhuǎn)變?yōu)?,?dǎo)致輸出誤差。
我們以以下所示標(biāo)準(zhǔn)非反相放大器電路為例加以說明。在輸入電源 VIN 和輸入電阻器 RI的 GND 電勢相等時(shí),適用于我們熟悉的電路增益 1+RF/RI。因此,100mV 輸入信號乘以 10V/V 增益,就等于 1V 的輸出。
在下圖所示電路中,輸入電源 GND 與 RI GND 連接之間已插入一個(gè)電壓源 VGND2。結(jié)果 = 修改的傳輸函數(shù) + VGND2 電壓 × - RF/RI 反相電路增益。10mV 的 GND 電勢差可將所需 1V 輸出降低 90mV,降至 0.91V。與所需的 1V 輸出相比,這相當(dāng)于 9% 的相對誤差。
在以下所示電路中,當(dāng)輸出電壓參考第三個(gè) GND 電勢 VGND3 時(shí),傳輸函數(shù)會進(jìn)一步受到影響。VGND3 電壓將直接從前一個(gè)輸出傳輸函數(shù)中減去。所以與所需的 1V 輸出相比,20mV VGND3 電壓可將輸出電壓降至 890mV,相當(dāng)于 11% 的誤差。
使用適當(dāng)?shù)?nbsp;PCB 布局技術(shù)使電路輸入電源、輸入電阻器以及輸出電壓的 GND 處于相同的電勢下,這樣可減少以上兩個(gè)實(shí)例中出現(xiàn)的問題。解決方案是使用常見的“星形”GND 方法使重要的 GND 連接在物理上相互靠近。這將降低在 GND 連接之間產(chǎn)生的 PCB 阻抗,進(jìn)而可減少它們之間的任何電壓電勢差異。在以下所示示例電路原理圖與布局中,輸入電源、輸出電壓與輸入電阻器的 GND 連接都在 PCB 的頂層挨著。這可防止單端電路變成!
總之,下次有任何 dc 電路性能問題時(shí),請檢查所有重要 GND 連接的電壓電勢是否都相等。
版權(quán)與免責(zé)聲明
凡本網(wǎng)注明“出處:維庫電子市場網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于維庫電子市場網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明維庫電子市場網(wǎng),http://www.hbjingang.com,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它出處的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品出處,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
- LM317:高效構(gòu)建電壓源及電流源電路方案1
- 如何使用多相轉(zhuǎn)換器平衡電流2
- LTC4365 如何實(shí)現(xiàn)敏感電路過壓與反接保護(hù)3
- MOS 管邏輯電路五種門電路特性4
- 點(diǎn)動正轉(zhuǎn)控制電路簡介5
- 單鍵開關(guān)機(jī)電路與輕觸開關(guān)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)解析6
- 二極管的恒壓降模型7
- MC34063電路計(jì)算公式及應(yīng)用講解8
- 3.3V - 1.8V 電平雙向轉(zhuǎn)換:多場景配置及獨(dú)特優(yōu)勢剖析9
- 液晶電視機(jī)電路結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵要點(diǎn)10














