Que sont les anneaux de garde?


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J'ai entendu parler de Guard Ringsnombreuses fois, et je sais qu'ils sont censés éviter les courants dans des endroits où il ne devrait pas y en avoir, mais je n'ai jamais trouvé de bon texte pour en savoir plus.

Quelqu'un peut-il les décrire correctement ou s'il vous plaît recommander du matériel pour une lecture plus approfondie?



C'est un peu le cas, mais cela n'explique pas le processus derrière cela, et comment cela "fonctionne"
mFeinstein

Réponses:


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De ma réponse à une question précédente :

Un anneau de garde est traditionnellement utilisé pour protéger les nœuds à haute impédance d'un circuit contre les courants de fuite de surface. L'anneau de garde est un anneau de cuivre entraîné par une source à faible impédance à la même tension que le nœud à haute impédance. Ce serait généralement la broche d'entrée d'un ampli-op.

Voici un exemple d'une disposition d'anneau de garde classique pour un ampli-op de boîte métallique de AN-241 de National Semi :

Disposition de l'anneau de garde

La façon dont cela fonctionne est, disons qu'il y a un nœud à basse impédance à proximité, comme V-sur l'image. Le courant ne peut pas circuler V-vers les broches d'entrée sensibles, car il atteindra d'abord l'anneau de garde et sera consommé par la source qui entraîne l'anneau de garde. Dans le même temps, l'anneau de garde n'entraînera aucun courant de fuite de lui-même sur le nœud sensible, car il est maintenu à un potentiel très similaire.


Dans ce cas, puis-je supposer que l'anneau de garde sera lié à GND?
mFeinstein

Oui, en plus dans ce cas, vous supposez que les entrées sont toutes deux proches du potentiel de la terre. Si ce n'est pas le cas dans votre application, vous devrez trouver une autre ligne à faible impédance proche du potentiel d'entrée attendu.
helloworld922

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@mFeinstein, pas nécessairement. L'anneau de garde doit être lié à une source de faible impédance au même potentiel que les entrées. Voir ma réponse précédente pour un exemple où une des entrées est considérée comme ayant une impédance suffisamment faible pour piloter l'anneau protégeant l'autre entrée, par exemple.
The Photon

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@ThePhoton J'aime la façon dont vous y pensez, je me plains de nombreux utilisateurs quand je dis que je veux juste attendre d'autres ansers.
mFeinstein

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La réponse des photons décrit l'effet de toute piste à faible impédance. La garde fonctionne en suivant le signal et en annulant ainsi la capacité de garde pour charger le signal. Le courant de bruit n'est supprimé que grâce aux rapports de capacité des sources de signal et de bruit.

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Les anneaux de garde sont analogues au conducteur de garde pour les câbles triaxiaux. Lorsque vous utilisez un câble triax, la tresse extérieure est connectée à la terre et agit comme un bouclier électrostatique conventionnel. La tresse intérieure est la garde et sera entraînée par l'équipement de mesure au potentiel approximatif du signal d'entrée sur le conducteur intérieur. Cela minimise les courants de fuite impliquant le signal d'entrée car le matériau environnant est très proche du même potentiel. Il minimise également les effets du bruit de couplage via la capacité du câble, y compris certains éléments microphoniques, en maintenant les deux côtés de la capacité liée au signal d'entrée au même potentiel.

Une excellente référence pour les petits effets de signal est le " Low Level Measurements Handbook " publié par Keithley Instruments . Il est disponible sur leur site Web ou vous pourriez peut-être parler à un représentant amical d'une copie papier pour référence fréquente.


Intéressant, je n'ai entendu parler qu'une seule fois des câbles triax, et je suis sûr que le conducteur extérieur a été entraîné par la terre, le milieu par la masse DUT et le conducteur intérieur par le signal DUT à mesurer ... lien!
mFeinstein

Vous voudrez peut-être mettre à jour le lien avec le lien de la 7e édition ...
mFeinstein


Les anciens liens sont rompus - Celui-ci fonctionne - download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf
Aditya P

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Plutôt que de shunter le bruit de mode commun à la terre où la capacité de couplage peut attirer le courant sur les signaux CA, les anneaux de garde utilisent le signal de sortie pour shunter les champs E à proximité en éliminant le flux de courant sans différence de tension à l'entrée, réduisant ainsi la capacité effective du bruit parasite et également réduire les effets de charge de la chute de tension d'une charge capacitive.

Considérez donc la garde comme une méthode pour protéger et réduire les effets de capacité de charge qui induisent une tension de bruit des sols. Le couplage du bruit de sol au signal est considérablement réduit grâce à la protection.


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Pourriez-vous nous en dire plus? Je peux à peine voir comment une bande de bouclier peut protéger une broche, si la broche n'est pas enfermée par le bouclier
mFeinstein

Le garde doit conduire le bouclier

mais ces systèmes n'ont jamais de bouclier
mFeinstein

Lorsque vous avez des entrées à très haute impédance, le bruit parasite est facilement couplé. La clé de la protection est d'avoir des pistes à faible impédance à côté, au-dessus, en dessous pour shunter le bruit parasite, s'il est externe, puis différentiel équilibré blindé. La masse est bonne, mais Active Guard est meilleure pour une impédance élevée. Souvent, ce n'est pas assez bon pour RF, donc des selfs CM sont utilisées à la place.

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Tous les signaux ont une impédance à la source, au trajet et à la destination. Tous les isolateurs sont des diélectriques. Tous les diélectriques ont une capacité (par rapport à l'air)

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La protection est également utilisée sur les chambres à ions pour la mesure du rayonnement afin d'éviter les fuites de courant de surface au niveau du connecteur. Il y a une connexion de signal la plus interne, une garde centrale et une connexion la plus externe. La connexion intérieure est à un fil à l'intérieur de la chambre et l'extérieur est au corps de la chambre. Lorsque quelques centaines de volts de polarisation sont appliqués entre ces 2 conducteurs, les fuites de surface et de câbles peuvent facilement permuter les signaux nanoampères d'intérêt. La solution est d'amener le conducteur de garde au même potentiel que le conducteur intérieur. Le courant de fuite ne circule que de l'extérieur vers la garde et le signal à l'intérieur est protégé. Il est assez facile d'obtenir moins d'un pic de fuite avec une polarisation de cent volts (il est cependant assez difficile de mesurer cette fuite avec précision).

Le manuel de Keithley est une excellente référence sur le sujet et beaucoup d'autres choses qui peuvent provoquer des erreurs lors de la mesure de petits signaux.


Vouliez - vous dire « fuite peut facilement submerger le signal nanoampères »? De plus, veuillez fournir plus d'informations que le "manuel Keithley" pour fournir le contenu sur lequel porte la question.
user2943160

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Pourquoi avez-vous posté une deuxième réponse disant à peu près la même chose? Il y a un lien d'édition sous le message d'origine.
Transistor
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