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共模电感两边的“地”如何处理

发布时间:2017/6/26 19:45:30 访问次数:3026

   【现象描述】

   某通信转换模块的以Ⅴ直流电源端口传导骚扰测试频谱图如图6.21所示。

   从图6,21中可以看出,低频段LAUNCHXL-F28069M平均值超过CLAs A限值。

   【原因分析】

   该产品l的电源人口部分的原理图如图6.”所示。

    图6.21是非隔离开关电源。它从EMI角度考虑是一个干扰源,其开关信号及其谐波将直接影响传导骚扰测试的幅值。L1是共模电感,可对该电源端口进行共模滤波,防止图中左右两侧无用共模信号相互传输。对于EMI来讲,主要是用来抑制来自于开关电源,包括电源线上及0Ⅴ上的骚扰,从而达到较好的EMC效果。

   该产品电源人口的PCB图如图6.⒛所示。

   其中,白色方框表示共模电感LI的位置。

   经过仔细分析后发现,共模电感下面的0Ⅴ地层敷铜是多余的。由于共模电感的体积较小,因此电感下面的敷铜也较小,约1cm2。虽然面积较小,但将同样会起到被隔离的共模电感两侧容性耦合作用,使共模电感的作用在一定程度上丧失。耦合产生的等效原理图如图6.24所示。

      


   【现象描述】

   某通信转换模块的以Ⅴ直流电源端口传导骚扰测试频谱图如图6.21所示。

   从图6,21中可以看出,低频段LAUNCHXL-F28069M平均值超过CLAs A限值。

   【原因分析】

   该产品l的电源人口部分的原理图如图6.”所示。

    图6.21是非隔离开关电源。它从EMI角度考虑是一个干扰源,其开关信号及其谐波将直接影响传导骚扰测试的幅值。L1是共模电感,可对该电源端口进行共模滤波,防止图中左右两侧无用共模信号相互传输。对于EMI来讲,主要是用来抑制来自于开关电源,包括电源线上及0Ⅴ上的骚扰,从而达到较好的EMC效果。

   该产品电源人口的PCB图如图6.⒛所示。

   其中,白色方框表示共模电感LI的位置。

   经过仔细分析后发现,共模电感下面的0Ⅴ地层敷铜是多余的。由于共模电感的体积较小,因此电感下面的敷铜也较小,约1cm2。虽然面积较小,但将同样会起到被隔离的共模电感两侧容性耦合作用,使共模电感的作用在一定程度上丧失。耦合产生的等效原理图如图6.24所示。

      


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