91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

高精度PCB設(shè)計必修課:探秘四線制開爾文連接的原理與布局要點

虹科技術(shù) ? 來源:虹科技術(shù) ? 作者:虹科技術(shù) ? 2025-07-22 14:19 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

PCB 設(shè)計中,四線制電源接口結(jié)合開爾文連接(Kelvin Connection,又稱四端連接)是實現(xiàn)高精度電源供電或電流 / 電壓測量的核心技巧。其核心目的是消除導(dǎo)線電阻、接觸電阻帶來的電壓誤差,尤其適用于對供電精度要求高的場景(如精密傳感器ADC/DAC、大功率模塊等)。

01 四線制電源接口與開爾文連接的關(guān)系


四線制電源接口的 4 根線分為兩組:

●載流線(Force Lines):2 根,負(fù)責(zé)傳輸主電流(I)。由于導(dǎo)線存在電阻(R),會產(chǎn)生壓降(V=I×R)。

●檢測線(Sense Lines):2 根,僅用于檢測負(fù)載兩端的實際電壓(V_load)。理想狀態(tài)下電流≈0,因此自身壓降可忽略。

開爾文連接的本質(zhì)是:將載流線和檢測線在物理上分離布線,讓檢測線直接 “感知” 負(fù)載端的真實電壓,而非電源輸出端或?qū)Ь€中途的電壓,從而實現(xiàn)精準(zhǔn)供電或測量。


下圖為開爾文連接原理圖,采用該連接方法的核心目的是為了消除下圖中 ( R_l )(導(dǎo)線電阻)對于供電模塊檢測的影響,以實現(xiàn)高精度供電。

wKgZO2h_LP-AcpDcAACb-AnzZZs289.png


02 PCB 繪制中如何實現(xiàn)開爾文連接


以 “給負(fù)載(如精密模塊)供電” 為例,四線制接口通常定義為:V+(載流正)、V-(載流負(fù))、VS+(檢測正)、VS-(檢測負(fù))。具體步驟如下:

接口引腳定義與連接目標(biāo)

● 載流線(V+、V-):直接連接電源輸出端和負(fù)載的電源輸入端,負(fù)責(zé)輸送工作電流(需根據(jù)最大電流設(shè)計線寬,滿足載流需求)。

● 檢測線(VS+、VS-):一端連接電源的 “電壓反饋端”(若電源支持遠程 sensing),另一端必須直接連接到負(fù)載的電源引腳處(而非載流線的中途),用于檢測負(fù)載實際獲得的電壓。


核心布線原則

載流線與檢測線嚴(yán)格分離:

● 兩者不能共用銅皮或并行緊密布線(避免電磁耦合干擾檢測信號)。

● 檢測線應(yīng)單獨走細(xì)導(dǎo)線(因電流極小,線寬可遠小于載流線),且路徑盡可能短、直。

例如:載流線走粗線(如 2mm 寬,滿足 10A 電流),檢測線走細(xì)線(如 0.2mm 寬,僅傳輸 μA 級檢測電流)。


檢測線連接點 “靠近負(fù)載”:

● VS+ 必須直接焊盤到負(fù)載的 VCC 引腳,VS- 直接焊盤到負(fù)載的 GND 引腳(而非連接到載流線的 V+、V- 焊盤)。

● 原理:若檢測點遠離負(fù)載,檢測線會包含載流線末端到負(fù)載的導(dǎo)線電阻壓降,導(dǎo)致檢測值仍有誤差。

避免檢測線引入噪聲:

● 檢測線傳輸?shù)氖俏⑷蹼妷盒盘枺ㄓ糜诜答佌{(diào)節(jié)),需遠離高頻信號線、功率電感 / 變壓器等噪聲源。
● 若長度較長,可考慮在檢測線兩端并聯(lián)小電容(如 100pF)濾除噪聲。

與電源的閉環(huán)配合(若電源支持)

若供電電源自帶 “遠程檢測(Remote Sense)” 功能(如精密線性電源、DC-DC 模塊的 Sense 引腳),需將:

● 電源的 Sense+ 接四線制接口的 VS+
● 電源的 Sense- 接四線制接口的 VS-

● 電源的 Output+ 接 V+,Output- 接 V-

此時,電源會根據(jù) VS+ 和 VS- 的差值(即負(fù)載實際電壓)自動調(diào)節(jié)輸出,補償載流線的壓降,確保負(fù)載端電壓精準(zhǔn)等于電源設(shè)定值。


接地處理(針對單端負(fù)載)

若負(fù)載為單端電路(僅需單電源,如 VCC 和 GND),四線制的 V- 和 VS- 通常共地,但需注意:

● VS- 的連接點必須是負(fù)載的 “本地 GND”(而非電源端 GND 或載流線的 GND)。

● 載流線的 GND(V-)和檢測線的 GND(VS-)在負(fù)載端匯合,避免形成地環(huán)路。

03 適用場景與優(yōu)勢


● 高精度供電:如給 16 位以上 ADC 供電,需確保其參考電壓 / 工作電壓誤差 < 1mV。開爾文連接可消除導(dǎo)線壓降(即使 0.1Ω 導(dǎo)線流過 1A 電流,壓降也有 0.1V,遠超誤差允許范圍)。

● 精確電流測量:若用四線制測量電流(如在載流線串聯(lián)采樣電阻,檢測線測電阻兩端電壓),開爾文連接可消除接觸電阻對測量的影響。


04 常見錯誤與規(guī)避


四線制電源接口的開爾文連接核心是 “讓檢測線直達負(fù)載,與載流線物理隔離”。通過 PCB 布線的細(xì)節(jié)設(shè)計,可最大限度消除導(dǎo)線電阻的影響,實現(xiàn)精準(zhǔn)供電或測量。

? 檢測線與載流線并行布線:可能引入電磁干擾,導(dǎo)致檢測電壓波動。

? 檢測點遠離負(fù)載:如 VS+ 接在電源輸出端而非負(fù)載端,失去補償意義。

? 檢測線過細(xì)或過長:過長會引入導(dǎo)線電阻(雖然電流小,但仍可能累積誤差),過細(xì)可能因氧化導(dǎo)致接觸不良。


05 常見四線制輸出端口示例

在我們的ATX7006A測試系統(tǒng)中的AWG22、DPS、DRS這幾種供電模塊,信號產(chǎn)生模塊均可選擇四線制或二線制端口輸出。

wKgZO2h_LRWANK3gAAKyXbmEfA8703.png

AWG22 中四線制輸出端口

wKgZO2h_LR-AdlI-AAGyd8-xHqU189.png

DRS 中四線制輸出端口

wKgZO2h_LSyAG-9FAAFqlhPdSxE581.png

DPS 中四線制輸出端口

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4407

    文章

    23883

    瀏覽量

    424451
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    四線的直流電機該如何接線

    直流電機的接線方式直接關(guān)系到其運行性能和控制效果,尤其是四線直流電機(通常指帶有兩個獨立繞組的雙通道電機或串/并勵可切換電機),其接線邏輯需要根據(jù)電機類型和實際需求進行合理配置。以下是針對不同應(yīng)用場景的詳細(xì)接線指南和技術(shù)要點。
    的頭像 發(fā)表于 03-05 16:58 ?317次閱讀

    PCB拼板三大細(xì)節(jié)要點

    提醒:拼板訂單中,只要PCB設(shè)計不是完全相同,哪怕整體外形一致,孔位、走等細(xì)節(jié)存在微小差異,屬于不同款 PCB。 要點二:陰陽拼板需完整 陰陽拼板(同一拼板正反面為不同設(shè)計的單板
    發(fā)表于 01-23 14:00

    深入探討PCB布局布線的專業(yè)設(shè)計要點與常見挑戰(zhàn)

    本文深入探討PCB布局布線的專業(yè)設(shè)計要點與常見挑戰(zhàn),并介紹上海創(chuàng)馨科技如何憑借資深團隊與豐富經(jīng)驗,為客戶提供從精密布局、優(yōu)化布線到生產(chǎn)制造的一站式高可靠性
    的頭像 發(fā)表于 01-04 15:29 ?259次閱讀

    淺談晶振在PCB設(shè)計中的要點

    在電路設(shè)計中,系統(tǒng)晶振時鐘頻率很高,干擾諧波出來的能量也強,諧波除了會從輸入與輸出兩條導(dǎo)出來外,也會從空間輻射出來,這也導(dǎo)致在PCB設(shè)計中對晶振的布局要求嚴(yán)格,如果出錯會很容易造成很強的雜散輻射問題,并且很難通過其他方法來解決
    的頭像 發(fā)表于 12-18 17:28 ?717次閱讀
    淺談晶振在<b class='flag-5'>PCB設(shè)計</b>中的<b class='flag-5'>要點</b>

    科技品牌的2026必修課:如何在CES Asia2026北京消費電子展上實現(xiàn)預(yù)算與效果的最優(yōu)解?

    科技品牌的2026必修課:如何在CES Asia2026北京消費電子展上實現(xiàn)預(yù)算與效果的最優(yōu)解?
    的頭像 發(fā)表于 12-02 10:57 ?600次閱讀

    PCB設(shè)計中單點接地與多點接地的區(qū)別與設(shè)計要點

    一站式PCBA加工廠家今天為大家講講PCB設(shè)計中的單點接地與多點接地有什么區(qū)別?單點接地與多點接地區(qū)別與設(shè)計要點。在PCB設(shè)計中,接地系統(tǒng)的設(shè)計是影響電路性能的關(guān)鍵因素之一。單點接地和多點接地是兩種
    的頭像 發(fā)表于 10-10 09:10 ?2071次閱讀
    <b class='flag-5'>PCB設(shè)計</b>中單點接地與多點接地的區(qū)別與設(shè)計<b class='flag-5'>要點</b>

    電阻測量技術(shù)的雙生花:兩法與四線法的科學(xué)探秘

    。這場微觀世界的戰(zhàn)役中,兩法與四線法如同矛與盾的博弈,共同書寫著人類對精準(zhǔn)測量的永恒追求。青銅時代的智慧:兩法的樸素哲學(xué)歐姆定律的原始實踐1827年,喬治·西
    的頭像 發(fā)表于 09-15 09:56 ?1519次閱讀
    電阻測量技術(shù)的雙生花:兩<b class='flag-5'>線</b>法與<b class='flag-5'>四線</b>法的科學(xué)<b class='flag-5'>探秘</b>

    Keithley靜電計通斷測量要點解析

    解析。 一、正確連接與屏蔽處理 正確的連接方式是通斷測量的基礎(chǔ)。應(yīng)使用屏蔽電纜并確保屏蔽層可靠接地,避免外部電磁干擾。對于低電阻測量(如通斷檢測),推薦采用四線連接法,將電壓線與電流
    的頭像 發(fā)表于 09-09 11:44 ?657次閱讀
    Keithley靜電計通斷測量<b class='flag-5'>要點</b>解析

    深度解讀PCB設(shè)計布局準(zhǔn)則

    無論您是在進行高速設(shè)計,還是正在設(shè)計一塊高速PCB,良好的電路板設(shè)計實踐都有助于確保您的設(shè)計能夠按預(yù)期工作并實現(xiàn)批量生產(chǎn)。在本指南中,我們匯總了適用于大多數(shù)現(xiàn)代電路板的一些基本PCB設(shè)計布局準(zhǔn)則
    的頭像 發(fā)表于 09-01 14:24 ?7472次閱讀
    深度解讀<b class='flag-5'>PCB設(shè)計</b><b class='flag-5'>布局</b>準(zhǔn)則

    用吉時利源表實現(xiàn)高精度電阻測量的技術(shù)指南

    吉時利源表作為多功能電學(xué)測試儀器,其高精度特性在電阻測量中尤為突出。本文將結(jié)合實操要點,闡述如何通過優(yōu)化接線、參數(shù)設(shè)置及誤差消除技術(shù),實現(xiàn)亞歐姆級至兆歐姆級的精準(zhǔn)電阻測量。 一、接線方法的選擇:四線
    的頭像 發(fā)表于 05-27 09:42 ?701次閱讀
    用吉時利源表實現(xiàn)<b class='flag-5'>高精度</b>電阻測量的技術(shù)指南

    解決噪聲問題試試從PCB布局布線入手

    能,應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)1盎司銅層上使用2盎司厚度的銅。多個 PGND層通過過孔連在一起也會有幫助。圖3顯示一個4層 PCB設(shè)計的頂層、第三層和第層上均分布有PGND層。 圖3. 截面圖:連接PGND層以改善散熱
    發(fā)表于 04-22 09:46

    高精度交流充電樁負(fù)載方案

    (<5W)。在模擬夜間谷電充電場景時,可精確統(tǒng)計6小時周期內(nèi)的電能累計誤差(±0.05kWh)。創(chuàng)新設(shè)計的四線開爾文接法,將接觸電阻影響降低至0.001Ω級別,確保7kW充電工況下效率測量誤差<0.15%。
    發(fā)表于 04-15 11:07

    四線測電阻法

    計算電阻:R = V / Im 兩測電阻法的局限性:因為表筆本身存在電阻再加上表筆和被測物之間會有接觸電阻,如下圖所示,兩根表筆直接相接也會測出來有電阻。如果被測物的電阻很小,兩測電阻法會造成較大誤差。 圖二:兩根表筆直接相接 2.
    的頭像 發(fā)表于 03-18 16:34 ?2269次閱讀
    <b class='flag-5'>四線</b>測電阻法

    三相三和三相四線的區(qū)別

    在電力系統(tǒng)中,三相三和三相四線是兩種常見的供電方式,它們各自具有獨特的特點和應(yīng)用場景。本文將從基本結(jié)構(gòu)、電壓特性、應(yīng)用領(lǐng)域、優(yōu)缺點以及保護方法等方面,詳細(xì)探討三相三和三相四線的區(qū)別
    的頭像 發(fā)表于 03-16 17:59 ?6769次閱讀
    三相三<b class='flag-5'>線</b>和三相<b class='flag-5'>四線</b>的區(qū)別

    PCB層電路板的PCB設(shè)計

    為了減小電路之間的干擾所采取的相關(guān)措施。結(jié)合親身設(shè)計經(jīng)驗,以基于ARM、自主移動的嵌入式系統(tǒng)核心板的 PCB設(shè)計為例,簡單介紹有關(guān)層電路板的PCB設(shè)計過程以及應(yīng)注意的相關(guān)問題。 關(guān)鍵詞
    發(fā)表于 03-12 13:31