GND_GND是什么意思
1.電路圖上和電路板上的GND(Ground)代表地線(xiàn)或0線(xiàn).GND就是公共端的意思,也可以說(shuō)是地,但這個(gè)地并不是真正意義上的地。是出于應用而假設的一個(gè)地,對于電源來(lái)說(shuō),它就是一個(gè)電源的負極。它與大地是不同的。有時(shí)候需要將它與大地連接,有時(shí)候也不需要,視具體情況而定。
2.USB上的:VCC是電源接入;GND為接地;DP、DM是差分信號;PORT-、PORT+是數據負、正信號。
GND
VDD: 電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數字電 路);漏極電壓(場(chǎng)效應管)
VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數字電路);
VSS:地或電源負極
VEE:負電壓供電;場(chǎng)效應管的源極(S)
VPP:編程/擦除電壓。
(1)電氣地 大地是一個(gè)電阻非常低、電容量非常大的物體,擁有吸收無(wú)限電荷的能力,而且在吸收大量電荷后仍能保持電位不變,因此適合作為電氣系統中的參考電位體。這種“地”是“電氣地”,并不等干“地理地”,但卻包含在“地理地”之中?!半姎獾亍钡姆秶S著(zhù)大地結構的組成和大地與帶電體接觸的情況而定。
(2)地電位 與大地緊密接觸并形成電氣接觸的一個(gè)或一組導電體稱(chēng)為接地極,通常采用圓鋼或角鋼,也可采用銅棒或銅板。圖 1示出圓鋼接地極。當流入地中的電流I通過(guò)接地極向大地作半球形散開(kāi)時(shí),由于這半球形的球面,在距接地極越近的地方越小,越遠的地方越大,所以在距接地極越近的地方電阻越大,而在距接地極越遠的地方電阻越小。試驗證明:在距單根接地極或碰地處 20m 以外的地方,呈半球形的球面已經(jīng)很大,實(shí)際已沒(méi)有什么電阻存在,不再有什么電壓降。換句話(huà)說(shuō),該處的電位已近于零。這電位等于零的“電氣地”稱(chēng)為”地電位”。若接地極不是單根而為多根組成時(shí),屏蔽系數增大,上述 20m 的距離可能會(huì )增大。圖 1中的流散區是指電流通過(guò)接地極向大地流散時(shí)產(chǎn)生明顯電位梯度的土壤范圍。地電位是指流散區以外的土壤區域。在接地極分布很密的地方,很難存在電位等于零的電氣地。
(3)邏輯地 電子設備中各級電路電流的傳輸、信息轉換要求有一個(gè)參考的電位,這個(gè)電位還可防止外界電磁場(chǎng)信號的侵入,常稱(chēng)這個(gè)電位為“邏輯地”。這個(gè)“地”不一定是“地理地”,可能是電子設備的金屬機殼、底座、印刷電路板上的地線(xiàn)或建筑物內的總接地端子、接地干線(xiàn)等;邏輯地可與大地接觸,也可不接觸,而“電氣地”必須與大地接觸。
.接地:
將電力系統或電氣裝置的某一部分經(jīng)接地線(xiàn)連接到接地極稱(chēng)為“接地”?!半姎庋b置”是一定空間中若干相互連接的電氣設備的組合?!半姎庠O備”是發(fā)電、變電、輸電、配電或用電的任何設備,例如電機、變壓器、電器、測量?jì)x表、保護裝置、布線(xiàn)材料等。電力系統中接地的一點(diǎn)一般是中性點(diǎn),也可能是相線(xiàn)上某一點(diǎn)。電氣裝置的接地部分則為外露導電部分?!巴饴秾щ姴糠帧睘殡姎庋b置中能被觸及的導電部分,它在正常時(shí)不帶電,但在故障情況下可能帶電,一般指金屬外殼。有時(shí)為了安全保護的需要,將裝置外導電部分與接地線(xiàn)相連進(jìn)行接地?!把b置外導電部分”也可稱(chēng)為外部導電部分,不屬于電氣裝置,一般是水、暖、煤氣、空調的金屬管道以及建筑物的金屬結構。外部導電部分可能引入電位,一般是地電位。接地線(xiàn)是連接到接地極的導線(xiàn)。接地裝置是接地極與接地線(xiàn)的總稱(chēng)。
超過(guò)額定電流的任何電流稱(chēng)為過(guò)電流。在正常情況下的不同電位點(diǎn)間,由于阻抗可忽略不計的故障產(chǎn)生的過(guò)電流稱(chēng)為短路電流,例如相線(xiàn)和中性線(xiàn)間產(chǎn)生金屬性短路所產(chǎn)生的電流稱(chēng)為單相短路電流。由絕緣損壞而產(chǎn)生的電流稱(chēng)為故障電流,流入大地的故障電流稱(chēng)為接地故障電流。當電氣設備的外殼接地,且其絕緣損壞,相線(xiàn)與金屬外殼接觸時(shí)稱(chēng)為“碰殼”,所產(chǎn)生的電流稱(chēng)為“碰殼電流”。
除了正確進(jìn)行接地設計、安裝,還要正確進(jìn)行各種不同信號的接地處理??刂葡到y中,大致有以下幾種地線(xiàn):
(1)數字地:也叫邏輯地,是各種開(kāi)關(guān)量(數字量)信號的零電位。
(2)模擬地:是各種模擬量信號的零電位。
(3)信號地:通常為傳感器的地。
(4)交流地:交流供電電源的地線(xiàn),這種地通常是產(chǎn)生噪聲的地。
(5)直流地:直流供電電源的地。
(6)屏蔽地:也叫機殼地,為防止靜電感應和磁場(chǎng)感應而設。
以上這些地線(xiàn)處理是系統設計、安裝、調試中的一個(gè)重要問(wèn)題。下面就接地問(wèn)題提出一些看法:
(1)控制系統宜采用一點(diǎn)接地。一般情況下,高頻電路應就近多點(diǎn)接地,低頻電路應一點(diǎn)接地。在低頻電路中,布線(xiàn)和元件間的電感并不是什么大問(wèn)題,然而接地形成的環(huán)路的干擾影響很大,因此,常以一點(diǎn)作為接地點(diǎn);但一點(diǎn)接地不適用于高頻,因為高頻時(shí),地線(xiàn)上具有電感因而增加了地線(xiàn)阻抗,同時(shí)各地線(xiàn)之間又產(chǎn)生電感耦合。一般來(lái)說(shuō),頻率在1MHz以下,可用一點(diǎn)接地;高于10MHz時(shí),采用多點(diǎn)接地;在1~10MHz之間可用一點(diǎn)接地,也可用多點(diǎn)接地。
(2)交流地與信號地不能共用。由于在一段電源地線(xiàn)的兩點(diǎn)間會(huì )有數mV甚至幾V電壓,對低電平信號電路來(lái)說(shuō),這是一個(gè)非常重要的干擾,因此必須加以隔離和防止。
(3)浮地與接地的比較。全機浮空即系統各個(gè)部分與大地浮置起來(lái),這種方法簡(jiǎn)單,但整個(gè)系統與大地絕緣電阻不能小于50MΩ。這種方法具有一定的抗干擾能力,但一旦絕緣下降就會(huì )帶來(lái)干擾。還有一種方法,就是將機殼接地,其余部分浮空。這種方法抗干擾能力強,安全可靠,但實(shí)現起來(lái)比較復雜。
(4)模擬地。模擬地的接法十分重要。為了提高抗共模干擾能力,對于模擬信號可采用屏蔽浮技術(shù)。對于具體模擬量信號的接地處理要嚴格按照操作手冊上的要求設計。
(5)屏蔽地。在控制系統中為了減少信號中電容耦合噪聲、準確檢測和控制,對信號采用屏蔽措施是十分必要的。根據屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一樣。電場(chǎng)屏蔽解決分布電容問(wèn)題,一般接大地;電磁場(chǎng)屏蔽主要避免雷達、電臺等高頻電磁場(chǎng)輻射干擾。利用低阻金屬材料高導流而制成,可接大地。磁場(chǎng)屏蔽用以防磁鐵、電機、變壓器、線(xiàn)圈等磁感應,其屏蔽方法是用高導磁材料使磁路閉合,一般接大地為好。當信號電路是一點(diǎn)接地時(shí),低頻電纜的屏蔽層也應一點(diǎn)接地。如果電纜的屏蔽層地點(diǎn)有一個(gè)以上時(shí),將產(chǎn)生噪聲電流,形成噪聲干擾源。當一個(gè)電路有一個(gè)不接地的信號源與系統中接地的放大器相連時(shí),輸入端的屏蔽應接至放大器的公共端;相反,當接地的信號源與系統中不接地的放大器相連時(shí),放大器的輸入端也應接到信號源的公共端。
對于電氣系統的接地,要按接地的要求和目的分類(lèi),不能將不同類(lèi)接地簡(jiǎn)單地、任意地連接在一起,而是要分成若干獨立的接地子系統,每個(gè)子系統都有其共同的接地點(diǎn)或接地干線(xiàn),最后才連接在一起,實(shí)行總接地。
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