Co to są pierścienie ochronne?

16

Słyszałem o tym Guard Ringswiele razy i wiem, że powinny unikać prądów w miejscach, w których nie powinno być prądów, ale nigdy nie znalazłem dobrego tekstu, aby przeczytać o tym więcej.

Czy ktoś może je odpowiednio opisać lub polecić jakiś materiał do dalszej lektury?

mFeinstein
źródło
Sprawdź, czy to ci pomoże: electronics.stackexchange.com/questions/24852/…
The Photon
Trochę to robi, ale nie wyjaśnia procesu
leżącego

Odpowiedzi:

18

Od mojej odpowiedzi do wcześniejszego pytania :

Pierścień ochronny jest tradycyjnie stosowany do ochrony węzłów o wysokiej impedancji w obwodzie przed prądami upływu powierzchniowego. Pierścień ochronny jest pierścieniem miedzianym napędzanym przez źródło o niskiej impedancji do tego samego napięcia, co węzeł o wysokiej impedancji. Zwykle byłby to pin wejściowy wzmacniacza operacyjnego.

Oto przykład klasycznego układu pierścienia ochronnego dla metalowej wzmacniacza operacyjnego z AN-241 National Semi :

Układ pierścienia ochronnego

Tak to działa, powiedzmy, że w pobliżu jest węzeł o niskiej impedancji, jak V-na zdjęciu. Prąd nie może płynąć z V-wrażliwych styków wejściowych, ponieważ najpierw dotrze do pierścienia ochronnego i zostanie zużyty przez źródło, które napędza pierścień ochronny. Jednocześnie pierścień ochronny nie doprowadzi własnego prądu upływowego do podatnego węzła, ponieważ ma bardzo podobny potencjał.

The Photon
źródło
Czy w takim przypadku mogę założyć, że pierścień ochronny zostanie przywiązany do GND?
mFeinstein
Tak, dodatkowo w tym przypadku zakładasz, że dane wejściowe są zbliżone do potencjału ziemi. Jeśli tak nie jest w twojej aplikacji, musisz znaleźć inną linię o niskiej impedancji, która jest zbliżona do oczekiwanego potencjału wejściowego.
helloworld922
3
@mFeinstein, niekoniecznie. Pierścień ochronny powinien być przywiązany do źródła o niskiej impedancji o takim samym potencjale jak wejścia. Zobacz moją wcześniejszą odpowiedź na przykład, w którym jedno z wejść uważa się za mające wystarczająco niską impedancję, aby na przykład napędzić pierścień chroniący drugie wejście.
Photon
1
@ThePhoton Podoba mi się sposób, w jaki o tym myślisz. Narzekałem na wielu użytkowników, kiedy mówię, że chcę tylko czekać na inne ansery.
mFeinstein
1
Odpowiedź fotonów opisuje efekt każdej ścieżki o niskiej impedancji. Osłona działa poprzez śledzenie sygnału, a tym samym anulowanie pojemności osłony do ładowania sygnału. Prąd szumowy jest tłumiony tylko dzięki stosunkom pojemnościowym źródeł sygnału i szumu.
5

Pierścienie ochronne są analogiczne do przewodu ochronnego dla kabli trójosiowych. Podczas korzystania z kabla trójosiowego zewnętrzny oplot jest podłączony do uziemienia i działa jak konwencjonalny ekran elektrostatyczny. Wewnętrzny oplot jest osłoną i będzie prowadzony przez urządzenie pomiarowe do przybliżonego potencjału sygnału wejściowego na wewnętrznym przewodzie. To minimalizuje prądy upływowe związane z sygnałem wejściowym, ponieważ otaczający materiał jest bardzo zbliżony do tego samego potencjału. Minimalizuje także wpływ szumu sprzężenia poprzez pojemność kabla, w tym niektóre mikrofony, utrzymując obie strony pojemności, która wiąże się z sygnałem wejściowym na tym samym potencjale.

Doskonałym odniesieniem do efektów o niewielkich sygnałach jest „ Podręcznik pomiarów niskiego poziomu ” opublikowany przez Keithley Instruments . Jest dostępny na ich stronie internetowej lub możesz porozmawiać z przyjaznym przedstawicielem z papierowej kopii w celu częstego korzystania.

wilk
źródło
Co ciekawe, tylko raz słyszałem o kablach trójosiowych i jestem prawie pewien, że zewnętrzny przewodnik był napędzany przez mais earth, środkowy przez uziemienie DUT, a wewnętrzny przewodnik przez sygnał DUT do zmierzenia ... dzięki za książkę połączyć!
mFeinstein
Może będziesz chciał zaktualizować link z linkiem do 7. edycji ...
mFeinstein 27.04.2014
Stare linki są zepsute - Ten działa - download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf
Aditya P
4

Zamiast przesuwać szum w trybie wspólnym do ziemi, gdzie pojemność sprzężenia może pobierać prąd na sygnały prądu przemiennego, pierścienie ochronne używają sygnału wyjściowego do bocznikowania pól E w pobliżu, eliminując przepływ prądu bez różnicy napięć na wejściu, zmniejszając w ten sposób efektywną pojemność szumu błądzącego a także zmniejszyć wpływ obciążenia na spadek napięcia z obciążenia pojemnościowego.

Pomyśl więc o osłonie jako o metodzie ekranowania i zmniejszania efektów pojemnościowych, które indukują napięcie szumowe z ziemi. Sprzężenie szumu z ziemią do sygnału jest znacznie zmniejszone dzięki ochronie.


źródło
1
Czy mógłbyś rozwinąć więcej na ten temat? Ledwo mogę zobaczyć jak pasek tarczy chroni szpilkę, jeżeli sworzeń nie jest zamknięty przez tarczę
mFeinstein
Strażnik musi prowadzić tarczę
ale te systemy nigdy nie mają tarczy
mFeinstein
Gdy masz wejścia o bardzo wysokiej impedancji, zakłócenia błądzące można łatwo połączyć. Kluczem do ochrony jest posiadanie ścieżek o niskiej impedancji obok, powyżej i poniżej, aby tłumić zbłąkany hałas, jeśli jest zewnętrzny, a następnie ekranowany zrównoważony mechanizm różnicowy. Uziemienie jest dobre, ale Aktywna Straż jest lepsza w przypadku wysokiej impedancji. Często nie jest to wystarczające dla RF, więc zamiast tego stosuje się dławiki CM.
1
Wszystkie sygnały mają impedancję u źródła, ścieżki i celu. Wszystkie izolatory są dielektrykami. Wszystkie dielektryki mają pojemność (w stosunku do powietrza)
0

Ochronę stosuje się również w komorach jonowych do pomiaru promieniowania, aby zapobiec upływowi prądu powierzchniowego do złącza. Wewnętrzne połączenie sygnałowe, środkowa osłona i zewnętrzne połączenie. Wewnętrzne połączenie jest z przewodem wewnątrz komory, a zewnętrzne jest z korpusem komory. Kiedy kilkaset woltów napięcia zostanie przyłożonych między tymi dwoma przewodnikami, wówczas upływ powierzchniowy i kablowy może łatwo zamienić interesujące sygnały nanoampowe. Rozwiązaniem jest doprowadzenie przewodu ochronnego do tego samego potencjału, co przewód wewnętrzny. Prąd upływowy przepływa tylko od zewnętrznej do ochronnej, a sygnał na wewnętrznej jest chroniony. Łatwo jest uzyskać mniej niż pikoamp upływu ze stuprocentowym odchyleniem (jednak dość trudne jest dokładne zmierzenie tego wycieku).

Podręcznik Keithleya jest świetnym odniesieniem do tego tematu i wielu innych rzeczy, które mogą powodować błędy przy pomiarze małych sygnałów.

wilk
źródło
Czy chodziło Ci o „przeciek może łatwo bagno sygnał nanoamp”? Ponadto podaj więcej informacji niż tylko „Podręcznik Keithleya”, aby podać treść, o którą pyta pytanie.
user2943160,
1
Dlaczego napisałeś drugą odpowiedź, mówiąc prawie to samo? Pod oryginalnym postem znajduje się link do edycji.
Tranzystor