EMI的產(chǎn)生分析
我們參考圖3來分析信號回流對EMI的影響,可以看到:信號和回流外部區(qū)域,由于磁場的極性相反,可以相互抵消,而中間部分是加強的,這也是對外輻射的主要來源。很明顯,我們只要縮短信號和回流之間的距離,就可以更好的抵消外圍的電磁場,同時也能降低中間加強部分的面積,大大抑制EMI。
圖3信號回路的磁場耦臺分析
3 共模和差摸EMI
當(dāng)兩條或者多條信號線以相同的相位和方向從驅(qū)動端輸出到接收端的時候,就會產(chǎn)生共模干擾。共模特性表現(xiàn)為這些導(dǎo)線組中的感生電流方向全部相同,而產(chǎn)生的磁場也是他們相同方向磁場的迭加,增大了磁場強度,向外輻射能量的大天線就是這樣形成的。在共模的情況下,會導(dǎo)致磁場強度的變大和電場強度減小,這樣就相當(dāng)于增加了傳輸線的電感和減小傳輸線的電容值。因此,如果傳輸線的阻抗變大,電磁場能量外泄增加,電磁干擾也變大。
電源線上電流從驅(qū)動端流到接收端的時候和它回流之間耦合產(chǎn)生的干擾,就叫做差模干擾。電流流向負(fù)載時,會產(chǎn)生等值的回流,這兩個方向相反的電流,當(dāng)回流電流完全居于傳輸電流下方的時候,就形成了標(biāo)準(zhǔn)的差模信號。由于它們相互之間產(chǎn)生的磁場方向相反,因而可以抵消大部分的磁場,抑制了磁場的外泄比率,而其中殘留的電磁場就形成了差模EMI。
通常,線路上這兩種電磁干擾是同時存在的,由于線路的阻抗不平衡,兩種分量在傳輸過程中回相互轉(zhuǎn)變,情況十分復(fù)雜。干擾在線路上經(jīng)過長距離傳輸后,由于線路阻抗和地線阻抗不同,差模干擾的衰減要比共模干擾的衰減大,因此控制共模干擾往往比控制差模干擾要困難的多。
在PCB的電磁兼容設(shè)計中,主要考慮的標(biāo)準(zhǔn)是電路板對外輻射能量的多少,所有的輻射分為共模輻射和差模輻射兩種。PCB上的每根信號走線都會引起一定的共模輻射,在傳輸線阻抗很高、終端開路的情況下引起的共模輻射最強,也可以從單根天線的角度考慮。而由信號走線和回流之間的回路引起的輻射稱為差模輻射,可以看為簡單的環(huán)形天線。一般來說,共模輻射的影響要更為嚴(yán)重,所以在高速PCB抑制EMI的設(shè)計中,有一個很重要的思想就是“將共模輻射轉(zhuǎn)化為差模輻射”。這是如何實現(xiàn)的呢?剛才說到,造成強烈的共模輻射的條件就是高阻抗走線和高阻抗的負(fù)載(開路),如果我們能有效地降低走線的阻抗,即縮小信號走線到參考平面的距離,就可以大大減小共模輻射的強度。此外,對終端進行合理的匹配,也可以降低高阻抗負(fù)載的影響。這時,對外電磁能量輻射的主體就轉(zhuǎn)變?yōu)樾盘柡突亓髦g的差模輻射。所以,我們在高速PCB的EMC設(shè)計中,往往更多地考慮電流回路,這并不是忽略共模輻射,而是在將共模輻射有效地轉(zhuǎn)化為差模輻射的前提下,對EMI的整體控制。
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