控制共模辐射
发布时间:2014/4/18 21:33:37 访问次数:715
正如差模辐射的情况,希望限制信号的上升时间和频率以减小共模发射。
实际上,HEF4511BP电缆长度是相互连接的组件或设备之间的距离,而且不在EMC设计者的控制之下。另外,当电缆长度达到四分之一波长时,因为不同相电流的出现,发射不再随电缆长度而继续增加。
因此,式(12-7)中设计者唯一可完全控制的参数是共模电流。共模电流可香侉是辐射发射的一个“控制按钮”。正常的系统工作不需要共模电流。
电缆上的净余共模电流可通过以下技术控制:
(1)最小化共模源电压,通常是接地电位。
(2)用一大的共模阻抗(扼流圈)与电缆串联。
(3)旁路电缆的电流。
(4)屏蔽电缆。
(5)将电缆与PCB接地层隔离,例如,用一个变压器或光耦合器。
所用的共模抑制技术必须能影响共模电流(通常是时钟谐波),而不是电缆上功能必需的差模信号。过去,大部分I/O信号的频率比时钟频率低得多,上述功能很容易实现。然而目前许多种类型的I/O信号的频率与时钟频率一样高,在某些情况下实际上比时钟频率还高[例如,通用串行总线(USB)或以太网],这样对不干扰所需信号的共模抑制技术的要求就相当复杂了。
正如差模辐射的情况,希望限制信号的上升时间和频率以减小共模发射。
实际上,HEF4511BP电缆长度是相互连接的组件或设备之间的距离,而且不在EMC设计者的控制之下。另外,当电缆长度达到四分之一波长时,因为不同相电流的出现,发射不再随电缆长度而继续增加。
因此,式(12-7)中设计者唯一可完全控制的参数是共模电流。共模电流可香侉是辐射发射的一个“控制按钮”。正常的系统工作不需要共模电流。
电缆上的净余共模电流可通过以下技术控制:
(1)最小化共模源电压,通常是接地电位。
(2)用一大的共模阻抗(扼流圈)与电缆串联。
(3)旁路电缆的电流。
(4)屏蔽电缆。
(5)将电缆与PCB接地层隔离,例如,用一个变压器或光耦合器。
所用的共模抑制技术必须能影响共模电流(通常是时钟谐波),而不是电缆上功能必需的差模信号。过去,大部分I/O信号的频率比时钟频率低得多,上述功能很容易实现。然而目前许多种类型的I/O信号的频率与时钟频率一样高,在某些情况下实际上比时钟频率还高[例如,通用串行总线(USB)或以太网],这样对不干扰所需信号的共模抑制技术的要求就相当复杂了。