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辐射产生的原理

发布时间:2017/6/24 19:20:26 访问次数:1283

   很明显,信号电缆是产生辐射的天线,那么驱动源在哪里呢?一般认为数字电路中的噪声已经被光耦隔离了,T491A476M006AT应该不会有噪声向信号电缆方向传输,其实在高频的情况下并非如此,图5。弱给出了辐射产生的原理。

   由于光耦结电容的存在(在本案例的产品中光耦的数量是5个,因此数字地与模拟地之间存在2pF×5=10pF的电容),数字电路中的部分噪声会通过光耦结电容向模拟电路方向传输。数字电路口的噪声Δσ就是驱动源,这样形成辐射的两个必要条件就产生了。

   显然,降低Δσ是本案例中辐射问题最好的解决方式。也许会有人试图通过在数字地与模拟地之间采用串联磁珠的方式来抑制噪声的传输,此方法并不能解决问题,因为磁珠是在高频下呈现高阻抗,这并不能降低ΔU。

    

   要降低这个产品的辐射发射就必须降低驱动在“天线”端口的电压。按这个思路,在模拟电路的地与数字电路的地之间接旁路电容,值为l nF,再进行测试,测试通过,频谱图如图5.47所示。


   很明显,信号电缆是产生辐射的天线,那么驱动源在哪里呢?一般认为数字电路中的噪声已经被光耦隔离了,T491A476M006AT应该不会有噪声向信号电缆方向传输,其实在高频的情况下并非如此,图5。弱给出了辐射产生的原理。

   由于光耦结电容的存在(在本案例的产品中光耦的数量是5个,因此数字地与模拟地之间存在2pF×5=10pF的电容),数字电路中的部分噪声会通过光耦结电容向模拟电路方向传输。数字电路口的噪声Δσ就是驱动源,这样形成辐射的两个必要条件就产生了。

   显然,降低Δσ是本案例中辐射问题最好的解决方式。也许会有人试图通过在数字地与模拟地之间采用串联磁珠的方式来抑制噪声的传输,此方法并不能解决问题,因为磁珠是在高频下呈现高阻抗,这并不能降低ΔU。

    

   要降低这个产品的辐射发射就必须降低驱动在“天线”端口的电压。按这个思路,在模拟电路的地与数字电路的地之间接旁路电容,值为l nF,再进行测试,测试通过,频谱图如图5.47所示。


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