Разное

Схема подключение щитка: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Схема подключение щитка: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Схема подключения щитка с автоматами. Схема распределительного щита

Установка электрощита в доме является завершающим этапом подключения жилища к электрической сети. Без этого аппарата провести электрический ток в квартиру или жилой дом невозможно. Именно поэтому необходимо грамотно выполнить работы по его установке на всех этапах: от выбора самого прибора до разработки схемы подключения щитка.

Подготовительный этап

До того, как чертить схему щитка, нужно установить проводку внутри помещения, вмонтировать выключатели и розетки. Когда все сделано, можно приступать к выбору щитка.

На что обратить внимание при выборе электрощита

В первую очередь рассмотрим виды щитков. Они бывают:

  • Встраиваемые — это те, которые устанавливаются в специальную нишу и не бросаются в глаза. Наружные или накладные — это те, которые монтируются на ровную стену с помощью DIN-реек недалеко от входа.
  • Пластиковые или металлические. У каждого вида материала есть свои плюсы и минусы. Подробнее о них стоит узнать у продавцов-консультантов Vulelectro.
  • Импортного или отечественного производства. Многие импортные модели прекрасно зарекомендовали себя на рынке, но отечественные аппараты не уступают им в качестве и продолжительности работы.

Специалисты компании Vulelectro помогут начертить схему подключения распределительного щитка любой марки, а также установят его в любом районе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основные компоненты электрощитка

В чертеже схемы электрического щитка должны быть отображены все его основные элементы, к ним относятся: вводной автомат, УЗО, линейные автоматы, корпус коробки, соединительные и распределительные шины, силовая проводка, счетчик электроэнергии и т.д. На электрощит схема должна быть простой и понятной любому сборщику.

В более сложную схему вводного щита могут быть включены и дополнительные элементы, которые отвечают за управлением системой «Умный дом», работой сигнализации или автоматическими воротами. Если вы чертите схему промежуточного электрощита, то часть приборов в ней может отсутствовать.

Приступаем к расчетам

Чтобы правильно начертить схему распределительного щита, нужно грамотно произвести все расчеты. Любая ошибка в расчетах может привести к возникновению аварийной ситуации, короткому замыканию или возгоранию проводки.

Например, слишком тонкая проводка может не выдержать напряжения сети, а слишком мощные аппараты могут стать причиной возгорания розеток и выключателей. Если вы примените провода с большим сечением в сети с низким напряжением, то система не сможет отреагировать на скачок напряжения срабатыванием автоматического отключения.

Обязательно произведите предварительный расчет мощности основных потребителей электроэнергии в доме, таких как холодильник, стиральная и посудомоечная машины, пылесос, электроплита и т.д. Это поможет правильно распределить нагрузку при создании схемы подключения щитка с автоматами.

Схема подключения щитка

Ни один уважающий себя мастер не приступит к монтажу электрощита без грамотно составленной схемы. Ведь схема электрического щитка не только показывает количество элементов, их мощность и т.д., но и позволяет существенно сэкономить на проводке.

Виды схем

Схем подключения распределительных щитков существует великое множество. В каждой схеме электрического щитка обязательно должны присутствовать все элементы — это главное правило. Так какие же бывают схемы:

  • Схема вводного щита на 380В используется для электрификации частных жилых домов. При создании схемы вводного щита для загородного дома важно равномерно распределить нагрузку между тремя фазами, чтобы избежать разницы в напряжении между фазными жилами.
  • Иногда требуется отдельно чертить схему щита учета. Например, оптимальная схема щита учета электричества 380В для загородного коттеджа на 15КВТ предусматривает наличие селективного УЗО. Если счетчики электроэнергии находятся во вводном электрощите, то схему щита учета отдельно чертить не нужно.
  • Для квартир в старом жилом фонде советской постройки, где нет заземления проводки, в схему подключения электрощита не добавляют заземляющую РЕ-шину. Чтобы предотвратить скачки напряжения в схему щита в таких помещениях вносят реле контроля напряжения.
  • В схему распределительного щита в квартире с заземлением и тремя и более комнатами надо добавить дополнительные устройства защитного отключения с двумя полюсами.
  • В малогабаритных загородных домах нет большой нагрузки на сеть, поэтому схема подключения щитка здесь довольно простая.
  • Для электрификации жилья, оснащенного системой «Умный дом» нужны более сложные схемы расположения автоматов в щитке. Ведь в них необходимо добавить много элементов, отвечающих за работу датчиков движения и присутствия, дистанционное управление приборами и прочее.
  • Схему подключения щитка с автоматами на крупных промышленных предприятиях чертят обычно инженеры-электрики с высшим профессиональным образованием.

Для какого бы помещения ни создавалась схема распределительного щита, основным ее назначением является защита электросети от перегрузок и короткого замыкания, которое может привести к пожару.

Создание схемы при помощи компьютерной программы

Сейчас все реже схемы подключения электрощитов чертятся вручную на кульмане.

Для создания схем электрических щитков существует множество графических редакторов и специальных компьютерных программ. Они могут быть как бесплатными, так и платными (лицензионными).

С помощью таких программ для создания схем щита можно:

  • выбрать необходимую конструкцию электрощита в соответствии с требованиями заказчика;
  • полностью укомплектовать его всей необходимой автоматикой;
  • задать последовательность присоединения всех модульных аппаратов;
  • создать однолинейную схему электрического щита;
  • виртуально протестировать работу устройства, меняя те или иные параметры.

Электрики охотно используют подобные программы для создания сложных схем щитков. Такой редактор гарантирует, что созданная с его помощью схема подключения щитка с автоматами будет отвечать всем требованиям норм безопасности и требованиям заказчика.

На что обратить внимание при создании схемы вручную

Если вы считаете, что можете самостоятельно начертить схему подключения щитка, советуем вам обратить внимание на следующие моменты:

  • Без тщательных предварительных расчетов схема электрического щита не будет корректной.
  • Стремитесь к тому, чтобы схема подключения электрощита была максимально простой.
  • Начерченная вами схема щита должна отвечать всем нормативным требованиям.
  • Обязательно разделите подключение на несколько силовых линий.
  • Автоматические выключатели в схеме автоматов в щитке должны быть установлены на каждое жилое помещение отдельно.

Для того чтобы схема щитка была корректно начерчена, правильнее всего воспользоваться советами опытных специалистов.

Расчет мест в электрощитке

Любая схема электрощита обязательно должна учитывать количество мест, необходимое для установки всех приборов и автоматов.

Это сделать довольно просто, если знать, что единицей измерения в данных расчетах является один модуль. 1 модуль = 17,5 миллиметров. Таким образом получается, что устройство шириной 17,5 мм занимает один модуль в щитке.

Все приборы, которые должна содержать схема автоматов в щитке, имеют стандартные размеры.

Помощь специалистов

Если по какой-то причине созданная вами схема подключения распределительного щитка не жизнеспособна, обратитесь за помощью к опытным электрикам.

Мастера компании Vulelectro готовы прийти на помощь на любом этапе работ.

Вы можете позвонить нам в любое время по телефону +7 (981) 785-86-88 , и наши менеджеры ответят на все интересующие вас вопросы.

Электрическая схема щитка квартирного | elesant.ru

Схемы электрического монтажа

Схемы электромонтажа

 

От автора

Здравствуй Уважаемый читатель! Сегодня, тема дня на сайте Elesant.ru: Электрическая схема щитка. Надеюсь, она будет вам интересна.

Электрический щиток в квартире

Любая электрическая проводка в жилом помещении состоит из электрического ввода, электрощитка и групповой электрической сети, которая распределяет электропитание от щитка по всему помещению. Но многие из вас могут сказать, что у них в квартире нет никакого щитка. Но это не совсем так. Даже если у вас в квартире нет щитка, как такового, он просто расположен на этаже и является частью общего этажного распределительного щита (ЩЭ).

Если вы откроете этажный щиток, то увидите ряд автоматов защиты, отдельно сгруппированных и предназначенных для вашей квартиры. Эта группа автоматов защиты для вашей квартиры отличается от отдельного квартирного щитка в проводке квартиры только отсутствием отдельного корпуса и местом расположения. В остальном подвод питания, соединение автоматов и распределение электропитания по группам то же самое.

Электромонтаж квартирного щитка производится на основе электрической схемы. Если вы приобретаете щиток в сборе, то электрическая схема щитка должна прилагаться. Если вы предполагаете монтировать щиток самостоятельно, то нужно позаботиться чтобы схема щитка делалась вместе с электропроектом. А если вы имеете техническое образование можно сделать схему электрощита самостоятельно.

Как произвести расчет электрической сети жилого помещения читайте в отдельной статье : Расчет сечения кабеля, автоматов защиты. Здесь же я на примере, расскажу, как читать электрическую схему щитка, приведу несколько примеров и в конце статьи дам ссылку на скачивание 19 электрических схем щитков. Схемы можно скачать непосредственно с сайта без сторонних переадресаций бесплатно.

Электрическая схема щитка

На электрической схеме ниже вы видите схему щитка. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети. Трехпроводная электрическая сеть делается для электропитания помещения при однофазном электрическом вводе.

В трехпроводной сети один провод выполняет роль фазы, второй – роль рабочего нулевого проводника, третий-провод заземления. На электрических схемах условно они обозначаются латинскими буквами. Фаза-L(line), рабочий ноль-N(neutral),провод заземления-PE.

Если вы посмотрите на электрическую схему щитка, вы увидите, что на вводе питание обозначено двумя проводами, PEN и L, а после шины подключения проводов становиться три(L;N;PE). Поясню, что это значит.

Это схема электропитания помещения по ,так называемой, схеме заземления TN-C-S. Это значит, что нулевой рабочий проводник (N) и провод заземления (PE) в подстанции объединены и подсоединены к глухозаземленной нейтрали питающего трансформатора. Разделяются они только в этажных распределительных щитах.

Для справки: Существуют схемы заземления TN-C, при которой нейтраль и земля объединены на всем протяжении цепи и схема заземления TN-S при которой нейтраль и земля полностью изолированы друг от друга. Но это тема отдельной статьи. (о системах заземления читайте статью: Система питания. Системы заземления)

Рассмотрим электрическую схему дальше.

Условные обозначения на электрической схеме щитка

На схеме я постарался подробно определить все условные обозначения элементов схемы щитка. Остается дать им пояснения.

Вводной автомат  защиты. Устройство, предназначенное для защиты всей электросети от токов короткого замыкания, а также для общего принудительного отключения помещения от электропитания.

Электрический счетчик. Устройство для контроля расхода электроэнеогии. Значение расхода показывает в Киловатт в час (кВт/час). По показаниям электрического счетчика производится оплата за электричество. Электросчетчики могут быть электромеханические и электронные. Последние программируются.

Дифференциальный автомат защиты. Это электромеханическое устройство, объединяющее в себе автомат защиты от короткого замыкания и УЗО (устройство защитного отключения) для защиты человека от токов утечки.

Шины подсоединения проводов. Каждый электрический щит комплектуется как минимум двумя шинами. Одна для нулевых проводов, вторая для проводов заземления. В приведенном примере электрической схемы щита таких шин 4(N;N1;N3;N4)

В щите предусмотрены две отдельные функциональные группы (справа на схеме). Одна группа на два ответвления, вторая на три. Например, этот вариант подойдет для отдельных функциональных групп ванной и кухни. Или каких нибудь пристроек к дому.

Другие статьи раздела: Электромонтаж

  • Базовые нормативы электромонтажных работ
  • Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры
  • Встраиваемые, накладные и навесные этажные щиты
  • Зарядка батареи дизельного генератора
  • Кабели с бумажной изоляцией
  • Кабельный металлический лоток
  • Как выбрать стильный торшер
  • Как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане
  • Как снизить цены на электромонтажные работы
  • Комплектация распределительного щитка, автоматы защиты, клеммы подключения

Нормативные ссылки:

  • ПУЭ(Правила Устройства Электроустановок) изд. 7
  • ГОСТ Р 51628-2000,Щиты распределительные
  • ГОСТ 2.702-75,Правила выполнения электрических схем
  • (Нормативные документы)

Схемы электрощитков(функциональные):

  • Схема подключения электросчетчика на 380 Вольт
  • Схема электрического щита на 3 автомата защиты
  • Электрическая схема щитка на 12 автоматов
  • Электрическая схема щитка на 6 автоматов
  • Электрическая схема щитка на 5 автоматов
  • Электрическая схема щитка на 9 автоматов
  • Электрическая схема щитка на 10 потребителей:9 однополюсных автоматов+1 трехполюсной+2 двухполюсных автомата,питание 380 Вольт

Электросхемы ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ(принципиальные),простые боксы

  • Щиток Квартирный:5 групп для 20 потребителей,питание 380 Вольт;
  • Щиток Квартирный:4 потребителя,питание 380 Вольт;
  • Щиток Квартирный:8 потребителей,питание 380 Вольт;
  • Щиток Квартирный:10 потребителей;
  • Щиток Квартирный:10 автоматов защиты;

Щиты автоматического переключения питания (ЩАП)

  • Щит автоматического переключения ,ЩАП 12
  • Принципиальная схема ЩАП 12
  • Щит автоматического переключения ,ЩАП 23
  • Щит автоматического переключения,ЩАП 33
  • Щит автоматического переключения питания,ЩАП 43

 

 

Статьи по теме

Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF…

Аксонометрическая схема водопровода

Схема электропроводки этажа частного дома

Наглядная схема принципа работы устройства УЗО в системе TN-…

Водонапорный бак частного дома

Где и как купить электрический кабель: теория и практика

Электромонтажные работы в квартире. Квартирный щиток

Электрический ввод в частный дом

Joomla SEF URLs by Artio

Свежие статьи

Канализационные трубы из полипропилена 17 февраля 2023

Где купить запчасти для стиральных машин 08 февраля 2023

Купить листы цементно-стружечные 20 мм по цене производителя в Торговом Доме AlexStroy 07 февраля 2023

Крепкий фундамент: используем буронабивные сваи 07 февраля 2023

Стабилизатор напряжения для дома 15 квт 26 января 2023

Свежие публикации

Ремонтно-строительная компания с многолетним опытом — Stroy House

19 января 2022

Энергоэффективность мансардных окон – что важно учитывать при выборе и установке 30 ноября 2021

Где и как купить электрический кабель: теория и практика 15 ноября 2021

Как найти утечки тепла в дома 19 сентября 2021

Изучаем химические насосы. Какие? Зачем? Где? 13 сентября 2021

Популярные статьи

  • Размеры стандартной ванной комнаты
  • Электроснабжение квартиры: граница эксплуатационной ответственности
  • Электрические схемы подключения скважинного насоса
  • Условные обозначения на схемах, обозначение розеток, выключателей, оборудования
  • Однофазная и трехфазная электрическая сеть
  • Монтажные провода и кабели их назначение и описание
  • Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома
  • org/Article»> Коллекторная схема водоснабжения
  • Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры
  • Как подобрать кабель в электросети 0,4кВ: сечение и длина кабеля
  • Аксонометрическая схема водопровода
  • Электропроект частного двухэтажного дома, #1(36 листов). PDF,DWG,Jpeg
  • Особенности ввода электричества в деревянный дом
  • Спуск и крепление кабеля к опоре
  • Распределительные сети электрической энергии: характеристики, классификации и схемы
  • org/Article»> Что такое дин-рейка в электромонтаже: типы и виды din-рейки
  • Коллекторная разводка водопровода в доме — недостатки коллекторной схемы, о которых редко пишут
  • ВРУ. Вводно-распределительное устройство дома
  • Наглядная схема электрощита квартиры с реле напряжения
  • Установка электрощита навесного, крепление щита, автоматов, проводов

Реклама

Проводка в квартире

  • Установка электрощита навесного, крепление щита, автоматов, проводов
  • Силовые цепи квартиры
  • Как подобрать кабель в электросети 0,4кВ: сечение и длина кабеля
  • Электрика квартиры и дома
  • Осветительные сети промышленных предприятий
  • Электромонтажные работы в квартире. Квартирный щиток
  • Установка щитка распределительного навесного

Проводка в доме

  • Монтаж глубинного заземлителя. Инструкция
  • Арматура для СИП 2
  • Подвесные поддерживающие зажимы ВЛИ
  • Как правильно выполнить монтаж электропроводки в бане
  • ГЗШ. Главная Заземляющая Шина
  • Анкерные зажимы и кронштейны
  • Электромонтаж в деревянном доме

Схемы

  • Наглядная схема принципа работы устройства УЗО в системе TN-S
  • Наглядная схема распределительного щита квартиры при трехфазном электропитании без заземления
  • Наглядная схема распределительного электрощита частного дома с ошибками зануления
  • Наглядная схема электропитания квартиры без отдельного защитного провода,TN-C
  • Наглядная схема электропитания квартиры с заземлением

Водопровод квартиры

  • Соединение металопластиковых труб
  • Скрытый водопровод квартиры
  • Продукция для трубопроводных систем: где купить по доступным ценам
  • 4 простых шага по укладке плитки в ванной комнате своими руками
  • Соединение медных труб пайкой, пайка медного водопровода
  • Как правильно подключить электрический бойлер к водопроводу и электропитанию

Водоснабжение дома

  • Водопроводный ввод в частный дом: устройство ввода воды в частный дом
  • Станция автоматического водоснабжения: выбор и установка станции водоснабжения
  • Утепление наружного водопровода дома: материалы и способы утепления
  • Цена на бурение скважины под воду
  • Устройство насосной станции

Вода на участке

  • Автоматическая насосная станция
  • Водопроводный ввод в частный дом: устройство ввода воды в частный дом
  • Водоснабжение частного дома из скважины своими руками
  • Выбор трубы для водоснабжения частного дома
  • Еще раз о системе водоснабжения в доме
  Схемы

— Кольцо вокруг провода на схеме

Задавать вопрос

спросил

Изменено 4 года, 4 месяца назад

Просмотрено 5к раз

\$\начало группы\$

Если это повторяющийся вопрос, пожалуйста, дайте мне знать. Я увлекаюсь электроникой и наткнулся на незнакомые символы на схеме. Я приложил изображение ниже:

Я пытаюсь выяснить, что означают различные кольца вокруг проводов. Например, у Earphone Pilot есть соединение, которое показывает кольцо вокруг одного из проводов, а затем оно попадает в T-соединение, где все они также имеют кольца вокруг проводов. Я пытался найти его, но мне очень трудно найти информацию. Полная схема является частью схемы подключения приемопередатчика Becker Avionics AR620X, а схема находится на странице 77 PDF-файла здесь.

  • схема
  • проводка

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Это экранированный провод. Кольцо вокруг него — это внешний экран вокруг кабеля, соединяющий две части вместе. Экран также обеспечивает низкую сторону сигнала, поэтому его также необходимо подключить к микросхемам; это другая половина полной схемы. Упомянутое вами Т-образное соединение просто показывает, что экраны всех проводов соединены вместе.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Фелтри прав. Обычно это либо коаксиальный кабель малого сечения, либо экранированный соединительный провод. Обратите внимание, что экраны подключены к различным клеммам, разъемам и т. д. Экран не просто «плавает» и окружает центральный провод. Примечание относительно изоляции состоит в том, чтобы предотвратить попадание шума в систему от планера. Пример:

https://www.mouser.com/ProductDetail/Alpha-Wire/1703-SL005?qs=%252bd%252bj5ZauFZ%252bci10Syv%252bbmA%3D%3D

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

pcb — Как подключить экран USB-разъема?

спросил

Изменено 1 год, 9 месяцев назад

Просмотрено 109 тысяч раз

\$\начало группы\$

Как проложить экран разъема USB на печатной плате? Должен ли он быть подключен к плоскости GND прямо там, где находится USB, или экран должен быть изолирован от GND, или он должен быть подключен к земле через микросхему защиты от электростатического разряда, высокоомный резистор или предохранитель?

PS. Должен ли я разместить соединения экрана на схеме или просто проложить их на печатной плате?

  • печатная плата
  • usb
  • разъем
  • макет
  • экранирование

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Чтобы экран работал эффективно, необходимо подключение к заземлению экрана с как можно более низким импедансом. Я думаю, что те, кто рекомендует резисторы, или вообще не подключают его к земле, или строго говорят о вашем цифровом логическом заземлении и предполагают, что у вас есть отдельное заземление экрана. Если у вас металлический корпус, это будет заземление вашего экрана. В какой-то момент цифровое заземление должно соединиться с заземлением экрана. По причинам, связанным с электромагнитными помехами, эта единственная точка должна находиться рядом с вашей областью ввода-вывода. Это означает, что лучше всего расположить разъем USB с любыми другими разъемами ввода-вывода вокруг одной секции платы и разместить экран на точке логического заземления в этом месте. Есть некоторые исключения из правила одной точки, если у вас есть цельный металлический корпус без каких-либо отверстий, например, несколько точек подключения могут быть полезны. В любом случае, при соединении экрана с землей некоторые могут порекомендовать использовать резистор или конденсатор (или оба), но редко для этого есть разумная причина. Вам нужно соединение с низкой индуктивностью между ними, чтобы обеспечить путь для синфазного шума. Зачем отводить шум через паразитную емкость (например, излучать его в окружающую среду)? Единственная причина, обычно приводимая для такой тактики, — это предотвращение контуров заземления, но вы говорите о USB, контуры заземления, скорее всего, не будут проблемой для большинства приложений USB. Конечно, такая тактика предотвратит появление контуров заземления, но она также сделает вашу защиту практически неэффективной.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Херни Отт обсуждает это в своей книге «Электромагнитная совместимость». Вы должны смотреть на это с более широкой картины. IE, что делает щит?

Для низкочастотных сигналов экран используется для защиты передаваемого сигнала. Вы хотите, чтобы радиосигналы линии электропередач/AM/FM не попадали в ваш сигнал, потому что это будет мешать нормальной работе. Поэтому вы не должны связывать GND на обоих концах. Заземляющие контуры вызовут небольшие помехи в вашем сигнале, поэтому контур заземления должен быть разорван. Это не означает, что вы оставляете щит висеть. Вы должны привязать экран кабеля к вашему корпусу, и при необходимости (как в случае с коаксиальным кабелем) вы можете привязать заземление своей цепи к этой же точке. Вы хотите использовать одноточечное заземление как можно чаще для низких частот по вышеуказанным причинам.

Однако для высокочастотных сигналов все наоборот. Обычно это цифровые сигналы на очень высоких частотах. Даже если некоторый шум все же возникнет, цифровая природа электроники, а также фильтрация должны легко поддерживать нормальную работу. Вы хотите уменьшить излучение сигналов данных, а НЕ защитить его от излучения. По этой причине путь с наименьшим импедансом должен быть подключен к экрану на ОБОИХ концах. Да, будут контуры заземления и шумы, но это не имеет значения. В случае высокой частоты предпочтительнее многоточечное заземление.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Проверьте, указывает ли производитель вашего USB-чипа, что вам следует использовать. Я почти уверен, что Cypress рекомендует резистор 1 МОм и колпачок 4,7 нф, соединяющий экран с землей. Два отверстия экрана должны быть соединены очень большой дорожкой (кажется, они предлагали 100 мил?)

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Возможные противоречия:

Спецификация USB Type-C:

Корпус розетки должен быть соединен с заземляющей пластиной печатной платы.

[Но подключено через что?]

Руководство Cypress по успешному проектированию оборудования EZ-USB®FX2LP™ (ранее — Рекомендации по компоновке печатной платы высокоскоростного USB):

  • Соедините соединение SHIELD с GND через резистор. Это помогает изолировать его и уменьшить электромагнитные и радиопомехи. Держите этот резистор близко к разъему USB. Некоторые эксперименты могут быть необходимы для получить правильное значение.
  • Обеспечьте плоскость для экрана USB на сигнальный слой, примыкающий к плоскости VCC, который не больше, чем USB заголовок.

Рекомендации Intel по проектированию электромагнитных помех для USB-компонентов:

Главный вызов полной скорости Соответствие устройств электромагнитным помехам препятствует высокочастотная энергия от связи с щит.

В полноскоростных устройствах используется экранированный кабель, который требует, чтобы оболочка разъема должна быть привязана к земле самолет. Важно отметить, что наземная плоскость не ведет себя как эквипотенциальная поверхность при высоких частоты. Расположение окончание оболочки разъема к Земная плоскость критична. Связь нужно сделать в самом тихом месте заземления для предотвращения шума от плоскости заземления от муфты до щит. ..

и т. д.

Google для «рекомендаций USB»

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Экран не должен быть заземлен. Конечно, он заземлен на принимающей стороне.

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Я разработал проект на основе технического задания, требующего резистора на 33 кОм, соединяющего экран USB с заземляющей пластиной. Это был проект для радиолюбителей, поэтому моя печатная плата была удобно размещена рядом с чувствительным детектором электромагнитных помех!

В моем случае мне пришлось удалить резистор 33k и закоротить экран USB непосредственно на заземляющий слой моей печатной платы, чтобы устранить электромагнитные помехи.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Опасность прямого подключения вашего экрана к земле заключается в том, что если два устройства имеют «земли» с разными потенциалами и от этих источников может поступать значительный постоянный ток, это соединение может служить предохранителем между двумя системами питания.

Помните, что конденсатор почти полностью закорочен на своей резонансной частоте и обычно проводит ток в довольно широком диапазоне вокруг этой частоты, поэтому конденсатор между заземлением экрана и заземлением системы часто является необходимым компромиссом.

Я проектирую автомобильную шину данных, и некоторые стандарты требуют, чтобы только одно устройство подключало экран непосредственно к земле, а остальные устройства должны делать это через серию RC. Автомобильная шина данных имеет значительно более низкую скорость, чем USB 2.0, но риски должны быть аналогичными. Однако USB 3.0 может быть сложно правильно обслуживать без надежного экранирующего соединения. Это (от 5 до 10 ГГц) выходит за рамки моего текущего опыта проектирования.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Что ж, поскольку, похоже, нам нужен другой ответ, я проголосую за заземление через чип защиты от электростатического разряда, такой как USBLC6. Это хорошо сработало для меня в нескольких проектах — без видимого разрушения компонентов из-за электростатического разряда и без проблем с целостностью данных. Я чувствую, что было бы по крайней мере немного подозрительно, если бы STmicroelectronics производила такой чип и знала, что резистор, конденсатор или короткое замыкание на землю были бы так же хороши.

Я не знаю, то ли это успех, потому что это правильный поступок, то ли просто везение. Учитывая широкий спектр ответов, у меня возникнет соблазн сказать, что никто этого не делает.

На работе мы подключаем разъемы Ethernet прямо к земле. Насколько я знаю, это то же самое, что и рассматриваемая проблема, хотя кабель Ethernet не передает сигнал заземления. Кажется, это работает, и это решил кто-то с большим опытом, чем я.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Я использую резистор от 10K до 50K. IIRC Я видел значение 33K в примечаниях к применению FTDI.

Я бы поместил все соединения на схему.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

См. EMI и USB, в котором рекомендуется заземлять оба конца для предотвращения передачи электромагнитных помех на частотах, используемых для передачи данных USB.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Проблема не только в электромагнитных помехах. Вы должны знать, что каждый раз, когда вы подключаете кабель к разъему, вы получаете разряд разряда ESD. Это опасно для электроники. Так что я бы никогда не подключал USB-шилд напрямую к земле.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Я думаю, чип защиты от электростатического разряда и более толстые дорожки с расстоянием между экраном и землей более 100 мил будут хорошим выбором.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *