擴展的中央系統
發布時間:2014/7/31 18:17:26 訪問次數:499
分布式系統的一個特例是擴展的中央系統。這樣一個系統包含一個中央元或單元組,ACM2012-900-2P通常是星形連接,從中心單元延伸很長的距離到遠處的單元。與分布式系統的區別在于遠處的單元通常很小,不在本地供電或接地而是從中心單元獲得電力。通常,這些是低頻系統。這類系統最好的例子是電話網絡,另一個例子是具有遠程不接地傳感器和(或)執行器的工廠里的可編程邏輯控制器(PLC)。具有擴展的中央系統。擴展單元不在本地接地而是由中央系統饋電與孤立或集群系統一樣,中央單元應接地以適合該結構。另外,連接遠方單元的甓籮應如第2章所討論的一樣進行處理以防止噪聲拾取和(或)輻射。
有時,接地環路可能是噪聲和干擾的源,當多個接地點間隔距離較大并與交流電源地相連,或當用到低電平模擬電路時更是如此。在這些情況下,可能有必要對接地路徑噪聲提供某種形式的辨別或隔離。
一個在兩個不同點接地的系統。圖中所示的兩個不同的接地符號強調了這一事實,即兩個物理上分開的接地點很可能處于不同的電位。這種結構存在如下三種潛在的問題:
(1)兩個地之間的接地電位差VG可能耦合噪聲電壓VN到電路中。接地電位通常是其他電流流經接地阻抗產生的。
(2)任意強磁場可能感應噪聲電壓到信號線和地形成的環路中,這在圖3-33中稱為“接地環”。
(3)信號電流具有多個返回路徑,尤其在低頻時,會流經地而不是由信號返回導線返回。
第(3)點在高頻時很少會出問題,因為與接地返回路徑相關的較大環路比電流由信號返回導線返回的較小環路具有更多的電感。因此,高頻信號電流將由信號返回導線返回而不是由地。
相比于電路中的信號電平,噪聲電壓的大小是重要的。如果信噪比達到使電路工作受影響的大小,則必須采取措施以補救這種情況。然而,在許多情況下,沒有專門去做什么。
并非所有的接地環都不好,設計者不應偏執地對待接地環路的出現。大部分接地環路是而且它們通常與敏感模擬電路有關,如音頻或儀器儀表系統。典型的例子是50/60Hz的噪聲耦合進音頻系統。接地環路在lookHz以上的高頻,或在數字邏輯系統中很少會出現問題。經驗表明由于試囹避免接地環路所產生的問題多于接地環路自身所產生的問題。有些接地環路實際上是有益的,例如,2.5節所討論的,電纜屏蔽層兩端接地能夠提供磁場屏蔽的情況。
分布式系統的一個特例是擴展的中央系統。這樣一個系統包含一個中央元或單元組,ACM2012-900-2P通常是星形連接,從中心單元延伸很長的距離到遠處的單元。與分布式系統的區別在于遠處的單元通常很小,不在本地供電或接地而是從中心單元獲得電力。通常,這些是低頻系統。這類系統最好的例子是電話網絡,另一個例子是具有遠程不接地傳感器和(或)執行器的工廠里的可編程邏輯控制器(PLC)。具有擴展的中央系統。擴展單元不在本地接地而是由中央系統饋電與孤立或集群系統一樣,中央單元應接地以適合該結構。另外,連接遠方單元的甓籮應如第2章所討論的一樣進行處理以防止噪聲拾取和(或)輻射。
有時,接地環路可能是噪聲和干擾的源,當多個接地點間隔距離較大并與交流電源地相連,或當用到低電平模擬電路時更是如此。在這些情況下,可能有必要對接地路徑噪聲提供某種形式的辨別或隔離。
一個在兩個不同點接地的系統。圖中所示的兩個不同的接地符號強調了這一事實,即兩個物理上分開的接地點很可能處于不同的電位。這種結構存在如下三種潛在的問題:
(1)兩個地之間的接地電位差VG可能耦合噪聲電壓VN到電路中。接地電位通常是其他電流流經接地阻抗產生的。
(2)任意強磁場可能感應噪聲電壓到信號線和地形成的環路中,這在圖3-33中稱為“接地環”。
(3)信號電流具有多個返回路徑,尤其在低頻時,會流經地而不是由信號返回導線返回。
第(3)點在高頻時很少會出問題,因為與接地返回路徑相關的較大環路比電流由信號返回導線返回的較小環路具有更多的電感。因此,高頻信號電流將由信號返回導線返回而不是由地。
相比于電路中的信號電平,噪聲電壓的大小是重要的。如果信噪比達到使電路工作受影響的大小,則必須采取措施以補救這種情況。然而,在許多情況下,沒有專門去做什么。
并非所有的接地環都不好,設計者不應偏執地對待接地環路的出現。大部分接地環路是而且它們通常與敏感模擬電路有關,如音頻或儀器儀表系統。典型的例子是50/60Hz的噪聲耦合進音頻系統。接地環路在lookHz以上的高頻,或在數字邏輯系統中很少會出現問題。經驗表明由于試囹避免接地環路所產生的問題多于接地環路自身所產生的問題。有些接地環路實際上是有益的,例如,2.5節所討論的,電纜屏蔽層兩端接地能夠提供磁場屏蔽的情況。