有效减少连接器辐射的解决方案

最新更新时间:2012-12-27来源: 电源网关键字:连接器  辐射  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电磁干扰是由大环路中的信号电流引起的。

图9.6举例说明了一个普通的电磁干扰问题。一个64位总线从板卡A经过连接器B连到母板卡上,母板卡可能是一个主CPU卡或是一个通往其他子卡的无源通道。64条信号线的返回电流从母板卡C流回板卡A,其中的绝大部分通过了连接器B的接地脚。

 

只有一小部分信号返回电流经由不同的路径流回板卡A然而,正是这一小部分返回电流引起了大量的EMI问题。

高频电流流经大的环路时会辐射出大量的电磁能量,这将不能通过FCC或VDE所规定的辐射测试。EMI设计的主要工作是使所有信号的电流环路横截面的面积最小。例如,在一个完整地平面上,高频电流趋向于紧贴走线正下方返回,一条6IN长,距离地平面0.010IN的走线所围起来环路面积仅仅为0.006IN的2次方。这么大的环路面积,在EMI方面是可以接受的。在图9.6中,板卡A和C上的64位总线信号由完整地平面返回,因此我们可以忽略其信号和地之间的环路面积。

返回电流路径上的任何阻断或不连续,如连接器接地引脚上的转换,会在电流环路上产生“气泡”,这些气泡是否会带来足够大的面积,从而导致辐射超标,取决于回路中信号电流的总DI/DT值。

在图9.6中,环路面积上的气泡一般发生在连接器B内,因为连接器上的信号和地线引脚是分开的。该气泡记为G1,64位总线信号路径的环路电感大部分来自环路G1的电感。

信号返回电流是否有其他的返回路径,取决于连接器B的物理结构,以及板卡A和C所在的机箱结构的具体情况。任何电流在返回位于板卡A上的源端时,如果不经过连接器B,则将包含一个大的环路面积,并产生大量的辐射。

例如,在图9.7中,假设板卡A和C共用两个连接器,另外增加的连接器记为D,将其安排在与连接器B相隔一段距离的地方。现在有一部分信号的返回电流可以由连接器D上的地线流加A,如图9.7中的环路G2所示。

 

调整信号返回电流通过连接器D的比例,取决于环路G1的电感(见图9.6)与G2(见图9.7)的电感的比值:

    (式5)

在非常低的频率上,流经连接器D的信号返回电流的量取决于阻抗的比值,而在较高的频率上,则取决于上式中电感的比值。即然EMI是一个高频问题,这里我们也就只关心两个环路电感的比值。

因为环路G1面积较小,其电感也比G2要小一些,因此只有一小部分的返回信号电流经过路径G2。但是,即便如此小的一部分电流也足以使辐射超标。在30MHZ以上,在距设备3M远处进行测试,FCC和VDE的辐射限制都大致为100UV/M。关于辐射标准的更多细节以及防止电磁辐射的设计技术,可以参考OTT,MARDIGUIAN和KEISER等人的论著。

要想精确计算一个数字产品的辐射强度等级是件不现实的事情,因为有太多的因素会影响结果。下式表示了一个简单的约束条件:开放的测量试验场合,30MHZ以上,满足FCC和VDE辐射限制的环路面积、峰值电流和上升时间。

      (式6)

其中:E=3M处的国辐射电场强度,V/M

A=辐射环路面积,IN2

IP=峰值电流,A

T10~90%=信号上升时间

FCKOCK=时间频率,HZ

关于上式需要注意:

最终产品的辐射指标与上式所预算的指标相差20DB是很常见的,其中包括一个很大的修正系数。

应该明确,辐射测试是测试系统中所有线路辐射的总和,如果一条线刚刚符合标准,那么增加了100条线肯定就不符合标准了。

在设计最后设定之前,先搭建一个模拟系统测试一下,其中只需包括一些穿过连接器系统的时钟信号,听起来很浪费,但最终来看会节省很多钱。因为等到工程结束需要重新设计机械封装和屏蔽时,成本会急剧增加。

例:一个连接器的噪声辐射

图9.8显示了一个典型的16位总线。我们来分步计算路径G1和G2的电感,以及路径G1的辐射和路径G2的辐射。

路径G1的电感:

 (式7)

R=0.025/2(引脚半径,直径的一半,IN

注意:我们用的是H/R,而不是2H/D)

W1=0.2(信号到地的距离,IN)

H=0.4(连接器引脚长度,IN)

1/2=修正系数,由于信号引脚两边有地线(见“互感--连接器如何引起串扰”中的准则2)

路径G2的电感:

 (式8)

R=0.025/2(引脚半径,直径的一半,IN)

W1=0.2(信号到连接器D的距离,IN)

H=0.4(连接器引脚长度,IN)

假设每个驱动信号都通过50欧传输线传播,幅度为典型的TTL电平3.7V,信号电流的峰-峰值为74MA。峰值电流是其一半或正负37MA。

采用式5救出路径Y的峰值电流:

 (式9)

现在采用式6来估算环路G1和G2的辐射,首先计算G1:

 (式10)

A=0.08(引脚长度0.4IN*信号到地距离0.2IN,IN的2次方)

IC1=0.037(峰值电流,A)

T10~90%=5*10的-9次方(信号上升时间,S)

FCKOCK=100MHZ

一条信号线的辐射为82UV,总的辐射与相关信号线数量的平方根近似成正比,所有16条线的辐射量为:

 (式11)

按照这样的设计,这个连接器的安排将不能通过规定测试,再看看连接器D的情况:

 (式12)

A=2.4(引脚长度0.4IN/信号到地距离6IN,IN的2次方)

IG2=0.0015(峰会值电流,A)

T10~90%=5*10的-9次方(信号上升时间,S)

FCIOK=100MHZ

一条信号线的辐射为90UV,所有16条线总的辐射为:

 (式13)

实际上,环路G2辐射比G1辐射大,这里因为电感LG2只随连接器B与D之间距离的对数值的增加而增加,而环路G2面积的增加直接正比于连接器B和D的距离。电感的增加虽然使得流过G2的电流减少,但是环路面积增大导致增加的辐射要大得多。连接器B和D之间距离的增大实际上会使辐射问题更加恶化。

下面是一些能有效减少连接器辐射的准则:

准则1 在连接器B中多用一些接地引脚,使地线靠近每一条信号线,从而有效地减小连接器B中的有效辐射环路面积。

准则2 在连接器B中增加更多的地线也能降低其电感,由式5可知,这样可以减少在远端环路中流过的电流。

准则3 将板卡A上所有的母板卡连接器紧密放置,以破环或消除远端返回电流路径。

准则4 沿着板卡A和板卡C的边缘布放连续的接地点,根据式5这样可以提供一个阻抗非常低的返回路径,降低远端环路电流。

准则5 不要把I/O电缆连接在板卡A的外边缘上,这样会从母板卡C上产生一个大的远端返回电流路径,经过大地和I/O电缆返回板卡A。应该将电缆边在母板卡上,或者在母板卡上靠近连接器B外进行高频滤波。

准则6 对于采用的驱动门电路,要使其上升沿时间要尽可能长。式6表明,辐射与上升时间的倒数成正比。

关键字:连接器  辐射  解决方案 编辑:探路者 引用地址:有效减少连接器辐射的解决方案

上一篇:交通控制中运用磁感线圈进行车流量检测的方案
下一篇:印制电路板的基础知识及步骤

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12

三星电子针对手机恶意App提出解决方案,从Galaxy S21、S22开始应用
三星电子 18 日宣布,将推出阻止在智能手机上安装恶意语音钓鱼 App 的解决方案。   官方表示,将在今年上半年 (1 ~ 6 月) 在盖乐世 S21 和 S22 系列上应用新的安全解决方案。该解决方案可以在手机检测到侧载安装的恶意应用程序时向用户发出警报。   据介绍,三星电子计划从盖乐世 S21 和 S22 开始,在韩国国内所有配备 One UI 4.1 以上的盖乐世智能手机上将逐步应用该安全解决方案。   三星电子解释说:“如果有被证实的语音钓鱼历史,这款 App 就会被拦截,如果安装了来历不明的应用程序,就会弹出警告或拦截通知。”   据介绍,三星手机用户将会看到一个名单,其中都是未识别的 App,你可以为每个应用
[手机便携]
点评安森美半导体高能效的解决方案
  近年来,世界各地乃至中国都越来越关注、并推动着“绿色电源”的发展。   对于电源而言,既要充分利用电能,又要尽可能地减少不必要的电能消耗或损耗。作为备受业界瞩目的“节电王”,安森美半导体的汽车及电源管理部全球销售及市场总监郑兆雄先生指出,需要以系统的途径来提高电源能效,即提升电源工作效率、降低待机能耗并提升功率因数,以此来造就更加绿色的电源。   能效规范标准渐多,计算机电源成关注焦点   而从近年来涌现出的各种新兴能效标准来看,主要也是围绕着这三方面中的一部分或全部来作出规定。例如,为了改善功率因数,减少电网中的谐波污染,国际电工委员会(IEC)出台了61000-3-2标准。而在提高电源工作
[焦点新闻]
基于16位控制器的汽车车身电子控制系统解决方案
随着汽车车身控制应用复杂性的不断提高,对16位微控制器(MCU)的性能要求也越来越高。以前曾用机械方法控制的门控、座椅调节、车内照明和空调系统现在都改成了电子控制。许多半导体厂商包括摩托罗拉公司所提供的大量专用半导体解决方案使这些新的电子控制应用成为可能。这些新的解决方案不仅提供了必要的控制功能,还提供了旧机械系统所不能提供的高级诊断能力。消费者希望新型汽车中的控制系统能及时对车内发生的任何系统工作故障发出报警信息。 本文主要介绍摩托罗拉公司的MC9S12DP256 16位MCU和若干个外围IC产品,这些产品专为适应汽车系统中常见的恶劣环境而设计,此外,还详细讨论这些产品提供的高级诊断功能。 电源系统 电源系统
[单片机]
LED照明高效高精准恒流解决方案
OZ8022是凹凸科技的一款非隔离型高效率精准恒流的驱动芯片,采用buck架构。其最令人心动的地方,是用墙壁开关来实现的三段调光功能。有了这种功能,用户无需对家居做任何改变,就能使用可以调整最适合自己光源亮度的照明产品。下面我们将针对OZ8022芯片的特点进行一些介绍: 谷底切换技术实现高效率 OZ8022内部采用了谷底检测技术,近似零电流开通有效提高了转换效率(如图1a)。Gate为OZ8022输出波形,Vds为MOS DS两端电压,IL是输出电感的电流波形。从图中我们可以看出,当Gate状态为“on”时,Vds两端压降很小,为低电平,同时输出电感电流开始增加;当Gate状态为“off”时,输出
[电源管理]
LED照明高效高精准恒流<font color='red'>解决方案</font>
STEVL6564-50WFLB90-265VAC电压50W电源解决方案
ST公司的EVL6564-50WFLB是采用L6564的输入电压90-265 VAC的50W PFC电源,适用于需要高PF的所有低功耗应用如照明,LED电源等,线路频率47-63Hz,开关频率大于44kHz,输出电压24V,负载大于50%时的功率系数大于0.9,满负载的效率大于88%.本文介绍了L6564主要特性,方框图,采用L6564的演示板EVL6564-100W电路图以及 50W的EVL6564-50WFLB评估板电路图和材料清单. The L6564 is a current-mode PFC controller operating in transition mode (TM) and represents the co
[电源管理]
STEVL6564-50WFLB90-265VAC电压50W电源<font color='red'>解决方案</font>
凌华工业级移动计算解决方案完美亮相
2013年9月24日,北京讯 嵌入式计算平台专业厂商——凌华科技于2013年9月24日-28日携最新的智能型触控电脑、高亮度智能屏以及工业级移动手持数据终端解决方案亮相2013年c。具备丰富的移动计算经验的凌华科技此次携最新的工业级移动计算系列新品出席本次盛会,为客户提供绝佳的高灵活性,同时满足各种不同需求与严苛的工作环境,并提供完善的解决方案。欢迎莅临凌华科技展台:北京中国国际展览中心Hall 3, 3110-2。 工业级移动手持数据终端 大幅提升生产效率 在本次展会中,凌华科技展示了工业级移动手持数据终端,配备高性能NFC/RFID及条形码扫描仪与无线传输功能,以满足各种行业应用的需求。除此之外,凌华的移动手持数
[网络通信]
大联大诠鼎集团推出基于展讯的3G四核智能手机解决方案
2015年2月26日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于展讯SC7731CPU的高性价比智能手机平台方案。 大联大诠鼎代理的展讯的SC7731GCPU是支持WCDMA/HSPA/HSPA+和GSM/EDGE双模调制解调器的高集成度数字芯片,内置ARM Cortex A7MP4 处理器和ARM mali400MP4 3D 图片加速器。.此外,SC7731G还集成BT和Wi-Fi来降低BOM成本,并且还集成了PMU,RTC circuit,audio DAC/ADC,Class-D PA和auxADC等。 SC7731G拥有专用的架构和算法实现低功耗ASIC设计和电
[手机便携]
大联大诠鼎集团推出基于展讯的3G四核智能手机<font color='red'>解决方案</font>
纽迪瑞推出车载压力触控的智能座舱解决方案
智能汽车压力触控分研究分析和实现 ▷ 汽车智能座舱发展趋势 在 新能源 汽车上,越来越多的传统汽车物理按键正逐渐化繁为简,被智能触控按键替代。同时更多车载娱乐系统、电话、导航地图等功能应用正逐步汇集于汽车中控屏,通过更为简洁的多点触控操作模式,塑造全新的人车智能交互体验。 「车载压力触控技术」通过检测人体按压时产生的微形变进行功能实现,是人车智能交互发展过程中的关键技术。在 特斯拉 、蔚来、比亚迪、小鹏等众多造车新势力的推动下,越来越多得应用在新能源汽车 产品 中。 通过识别用户有意识的压力动作,具有避免误触、可盲操、可适用于下雨天等复杂环境等优点。无实体按键、一体化的高度集成结构设计,打造更具科
[嵌入式]
纽迪瑞推出车载压力触控的智能座舱<font color='red'>解决方案</font>
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved