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因为设备本身没有37.5MHz时钟信号

发布时间:2017/6/26 21:20:24 访问次数:719

   【原因分祈】

   因为设备本身没有37.5MHz时钟信号,而且晶振的频率犭MHz与37.5MHz也没有直接的倍频关系,所以普遍的观点认为是由于机柜壳体腔谐振引起的。TAS5534DGGR

    根据试验现象,证明了37.5MHz处的辐射确实与9~s MHz时钟信号有关,在机柜内部放了一些吸波材料也没有影响测试结果(内部放吸波材料是为了验证是否由腔体谐振引起,因为吸波材料的放人会改变原来的谐振特性,这一方法可以在辐射问题定位中使用),所以也断定与谐振是没有关系的。经过进一步的分析,发现笏MHz时钟信号的流向图如图6.46所示。

    由FPGA出来的AO、A1、A2、A3、A4地址线,在无业务状态下,根据协议要求A3/A4将产生规则的01010101…交替信号,有9~s MHz时钟上升沿触发,其频率是12,5MHz,37,5MHz正好是3次谐波。而协议要求AO、A1、A2电平每变化一次,要加入1F,其信号不

是周期信号变化的方波。

    

    一般认为,地址信号由于产生的是非周期信号,所以地址信号相对应的频谱是连续的,能量相对分散,所以辐射一般会较低;而时钟等周期信号,其相对应的频谱是离散的,能量相对集中,所以会在谐波频点上辐射较高。而在该产品的PCB布线正是因为考虑到地址信

号的非周期性,故产生频谱的连续性、低辐射性将地址信号线布在PCB的表层,而且布线长度也很长。但是由于该产品的特殊性,正好使得地址信号也成了周期信号,与时钟信号一样。这样,地址周期信号、长距离的表层布线使该地址信号的谐波产生了很大辐射。测试时也发现切断A3/A4两根地址线的始端匹配电阻,37.5MHz辐射消失。所以证实了推断的正确性。

   【原因分祈】

   因为设备本身没有37.5MHz时钟信号,而且晶振的频率犭MHz与37.5MHz也没有直接的倍频关系,所以普遍的观点认为是由于机柜壳体腔谐振引起的。TAS5534DGGR

    根据试验现象,证明了37.5MHz处的辐射确实与9~s MHz时钟信号有关,在机柜内部放了一些吸波材料也没有影响测试结果(内部放吸波材料是为了验证是否由腔体谐振引起,因为吸波材料的放人会改变原来的谐振特性,这一方法可以在辐射问题定位中使用),所以也断定与谐振是没有关系的。经过进一步的分析,发现笏MHz时钟信号的流向图如图6.46所示。

    由FPGA出来的AO、A1、A2、A3、A4地址线,在无业务状态下,根据协议要求A3/A4将产生规则的01010101…交替信号,有9~s MHz时钟上升沿触发,其频率是12,5MHz,37,5MHz正好是3次谐波。而协议要求AO、A1、A2电平每变化一次,要加入1F,其信号不

是周期信号变化的方波。

    

    一般认为,地址信号由于产生的是非周期信号,所以地址信号相对应的频谱是连续的,能量相对分散,所以辐射一般会较低;而时钟等周期信号,其相对应的频谱是离散的,能量相对集中,所以会在谐波频点上辐射较高。而在该产品的PCB布线正是因为考虑到地址信

号的非周期性,故产生频谱的连续性、低辐射性将地址信号线布在PCB的表层,而且布线长度也很长。但是由于该产品的特殊性,正好使得地址信号也成了周期信号,与时钟信号一样。这样,地址周期信号、长距离的表层布线使该地址信号的谐波产生了很大辐射。测试时也发现切断A3/A4两根地址线的始端匹配电阻,37.5MHz辐射消失。所以证实了推断的正确性。

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