高频电路适宜采用多点串联接地,地线是应短而粗,电磁流量仪表的小编说,高频元件周围要尽量大面积的覆盖,接地线应该尽量的加粗。如果电磁流量计接地线是采用很细的线条,接地电位就会随着电流的变化而变化,会使抗噪性能降低,因此就要将接地线尽量的加粗,使它能够通过三倍印刷版上所允许的电流。随着现代高速超大规模集成电路尺寸不断的减小,功耗是不能降低以及电器与电子产品会朝着更加轻松、更小的方向来发展,低功耗现在已经成为现代单片机、数字信号处理器以及各类集成电路所追求的一个目标。电磁流量计电源设计方案有两种:一是采用线性调节器、电位器、DC.DC转换器。虽然这种设计简单,但是效率比较低;二是后处理电源稳压电路,即采用电源转换芯片,这种方式具有体积小、功耗低、效率高等特点。电磁流量计的转换电路及各个芯片都是由电池进行供电的,因此高性能的电池是很重要的。电源系统的电源电压通过电源芯片转换产生的。
所以在电磁流量计布局与布线之前就要考虑到电磁兼容性的问题,数字电路、模拟电路以及电源电路元件的布局与布线特点是各不相同的,它们所产生的干扰以及所抑制的干扰方法也是不同的。此外高频、低频电路是因为频率的不同,其干扰以及抑制干扰方法也是不同,电磁流量仪表的小编说,在元件布局中,就要将数字的电路、模拟电路以及电源电路分别放置,可将高频电路与低频电路分开。在条件允许的情况下要使之各自隔离或是单独做成一块电路板,电磁流量计布局还要特别注意强、弱信号的器件分布以及信号传输的方向、途径等问题。在数字与模拟分开,线路板上既是有逻辑电路又是线性电路,应该使它们尽量的分开,而且两者地线不要相混肴,分布是与电源端地线相连接。要尽量加大线性电路的接地面积,在低频电路的地应该尽量采用单点并联接地,实际上电磁流量计在布线有困难时是可以部分串联后再并联接地。
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