Wie funktioniert Hybridboden?

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Der Text über der Abbildung stammt aus meinem Lehrbuch und ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, was er zu sagen versucht, weil er nicht im Detail ist !! Warum nur Hochfrequenz entfernen und Niederfrequenz mit Kondensator auf Masse G2 verhindern? auch Was ist der Unterschied zwischen den beiden Gründen?

Ich liebe die Verwendung von Kondensatoren . Eine niederfrequente Masseschleife (oder Erdschleife) kann Schwingungen verursachen (auch bekannt als Motorbootfahren - siehe en.wikipedia.org/wiki/Motorboating_%28electronics%29 )

Antworten (2)

Der kritische Grund für den Niederfrequenz-Sperrkondensator besteht darin, zu verhindern, dass große DC-Ströme fließen. In jeder praktischen Anwendung liegt "Masse" nur in einem sehr kleinen Bereich auf Nullpotential; Das „Masse“-Potential kann über eine Leiterplatte, ein Gerätechassis oder eine größere Baugruppe von Geräten (Telekommunikation, Wechselstrom, Gebäude) aufgrund des Stromflusses und des Widerstands ungleich Null variieren. Daher könnte das Anschließen der Abschirmung des verdrillten Paars sowohl an den Sensor als auch an den Verstärker einen solchen Stromfluss zwischen G1 und G2 verursachen, da sie unterschiedliche "Massen" sind. Je nach Ursache der Masseschleife und des gemeinsamen Erdleiters können kleine Störungen bis zu Tausenden von Ampere fließen, da die beiden Massen sonst hochohmig verbunden sind.

Die Verwendung eines Kondensators bedeutet, dass hochfrequentes Rauschen/EMI von den empfindlichen In-Amp-Knoten weggeleitet wird, da der Kondensator die beiden Massen nur bei hoher Frequenz verbindet (wo der Kondensator eine niedrige Impedanz aufweist). Dies reduziert auch den Aufbau eines großen Potentials auf der Abschirmung relativ zum Verstärker aufgrund dieses hochfrequenten Rauschens, da sie durch den Kondensator zur Masse des Verstärkers geleitet werden.

Weiterlesen:

Warum müssen wir großen Gleichstrom vermeiden?
Mögliche Möglichkeiten, wie der Gleichstrom das Gerät beschädigen kann, sind I^2R-Erwärmung, bei der der Strom die Leiter erhitzt und die Nenntemperatur überschreiten kann, und Elektromigration/Korrosion, bei der der hohe Strom dazu führt, dass Metallionen den Masserahmen eines Geräts verlassen , Schwächung des Metalls.
Gegenteil von Ferritperlen??
warum erden wir nur das HF-Rauschen und nicht auch das NF? Ich bin verwirrt!!
Das niederfrequente Rauschen enthält die DC-Komponente, die, wie ich besprochen habe, blockiert werden muss. Somit ist das einzige Rauschen, das durch die Abschirmung zur Verstärkermasse geleitet wird, das Hochfrequenzrauschen. Denken Sie auch daran, dass HF/NF je nach Anwendung relative Begriffe sind. Ich bin mir nicht sicher, was diese Frequenzen für das angegebene Diagramm sind, aber der Gesamtansatz sollte relevant sein. Bitte beachten Sie auch die weiterführenden Links, die ich für zusätzliche Informationen angegeben habe.
Jetzt wird es klarer!! Die einzige letzte Frage, die ich habe, ist, wenn wir die HF an beiden Stellen (Sender und Empfänger) erden, entstehen dann keine Erdschleifen? Ich bin dankbar für die Links, die Sie mir gegeben haben!! aber ich habe nur begrenzt zeit für diesen kurs!
"Masseschleife" bezieht sich normalerweise auf die Schleifen mit niedriger Frequenz (DC, 50/60 Hz). Im Allgemeinen (jedoch nicht immer, siehe Schaltnetzteilrauschen) kann die Hochfrequenzenergie einige hohe Spannungen erzeugen, überträgt jedoch nicht viel Leistung. In jedem Fall ist es vorteilhaft, diese Hochfrequenzenergie zur Erde zu leiten, damit sie andere Elektronik nicht stört.

Ihre Schaltung zeigt zwei entfernte Erdungen; eine auf der Sendeseite und eine auf der Empfangsseite. Diese beiden Gründe haben nicht das gleiche Potenzial - stellen Sie sich eine Reihe von Anlagenmaschinen an einem Ende und eine andere Reihe von Anlagenmaschinen am anderen Ende vor. Die Anlagenmaschinen können erhebliche Erdströme erzeugen und die relative Potentialdifferenz zwischen den beiden Enden ist einfach nicht konstant.

Es werden jedoch auch keine Hunderte von kHz sein - es wird hauptsächlich von 50 Hz bis zu einigen hundert Hz und vielleicht zu einigen kHz reichen. Aber wenn Sie einen Draht zwischen diese beiden Punkte legen, was passieren würde - Sie würden Erdströme entlang des Kabelschirms fließen lassen. Diese Erdströme können eine "niedrige" Frequenz haben, aber sie könnten immer noch "Volt" in den Signaldrähten induzieren. Ja, es wird Gleichtaktrauschen sein, aber es könnte immer noch Dinge stören und das Signal am Empfangsende stark beeinträchtigen.

Worst-Case-Szenario - es könnte Schaltkreise beschädigen.

Persönlich würde ich den Bildschirm am Empfängerende erden und ihn am Sendeende offen lassen, und wenn es nicht gut aussieht, würde ich den Kondensator am Sendeende platzieren. Persönlich denke ich, dass sie das Diagramm falsch herum bekommen haben.