愛伊米

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

電磁干擾 EMI 中電子裝置產生的干擾訊號是透過導線或公共電源線進行傳輸,互相產生干擾稱為傳導干擾。傳導干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導干擾?

找對方法,你會發現,傳導干擾其實很容易解決,只要增加電源輸入電路中 EMC 濾波器的節數,並適當調整每節濾波器的引數,基本上都能滿足要求,下面講解的八大對策,以解決對付傳導干擾難題。

對策一:儘量減少每個迴路的有效面積

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 1 迴路電流產生的傳導干擾

傳導干擾分差模干擾 DI 和共模干擾 CI 兩種。先來看看傳導干擾是怎麼產生的。如圖 1 所示,迴路電流產生傳導干擾。

這裡面有好幾個迴路電流,我們可以把每個迴路都看成是一個感應線圈,或變壓器線圈的初、次級,當某個迴路中有電流流過時,另外一個迴路中就會產生感應電動勢,從而產生干擾。減少干擾的最有效 方法就是儘量減少每個迴路的有效面積。

對策二:遮蔽、減小各電流回路面積及帶電導體的面積和長度

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 2 遮蔽、減小各電流回路面積及帶電導體的面積和長度

如圖 2 所示,e1、e2、e3、e4 為磁場對迴路感應產生的差模干擾訊號;e5、e6、e7、e8 為磁場對地迴路感應產生的共模干擾訊號。共模訊號的一端是整個 線路板,另一端是大地。

線路板中的公共端不能算為接地,不要把公共端與外殼相接,除非機殼接大地,否則,公共端與外殼相接,會增大輻射天線的有效面積,共 模輻射干擾更嚴重。降低輻射干擾的方法,一個是遮蔽,另一個是減小各個電流回路的面積(磁場干擾),和帶電導體的面積及長度(電場干擾)。

對策三:對變壓器進行磁遮蔽、儘量減少每個電流回路的有效面積

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 3 變壓器漏磁對迴路產生的電磁感應

如圖 3 所示,在所有電磁感應干擾之中,變壓器漏感產生的干擾是最嚴重的。如果把變壓器的漏感看成是變壓器感應線圈的初級,則其它迴路都可以看成是變壓 器的次級,因此,在變壓器周圍的迴路中,都會被感應產生干擾訊號。

減少干擾的方法,一方面是對變壓器進行磁遮蔽,另一方面是儘量減少每個電流回路的有效面積。

對策四:用銅箔對變壓器進行遮蔽

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 4 減少線路中的 EMI

如圖 4 所示,對變壓器遮蔽,主要是減小變壓器漏感磁通對周圍電路產生電磁感應干擾,以及對外產生電磁輻射干擾。從原理上來說,非導磁材料對漏磁通是起 不到直接遮蔽作用的。

但銅箔是良導體,交變漏磁通穿過銅箔的時候會產生渦流,而渦流產生的磁場方向正好與漏磁通的方向相反,部分漏磁通就可以被抵消,因此,銅箔對磁通也可以起到很好的遮蔽作用。

對策五:採用雙線傳輸和阻抗匹配

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 5 減少線路中的 EMI

如圖 5 所示,兩根相鄰的導線,如果電流大小相等,電流方向相反,則它們產生的磁力線可以互相抵消。對於干擾比較嚴重或比較容易被幹擾的電路,儘量採用雙線傳輸訊號,不要利用公共地來傳輸訊號,公共地電流越小干擾越小。當導線的長度等於或大於四分之一波長時,傳輸訊號的線路一定要考慮阻抗匹配,不匹配的 傳輸線會產生駐波,並對周圍電路產生很強的輻射干擾。

對策六:減小電流回路的面積

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 6 減小電流回路的面積

如圖 6 所示,磁場輻射干擾主要是流過高頻電流回路產生的磁通竄到接收回路中產生的,因此,要儘量減小流過高頻電流回路的面積和接收回路的面積。

式 中:e1、 Φ1、S1、B1 分別為輻射電流回路中產生的電動勢、磁通、面積、磁通密度;e2、 Φ2、S2、B2 分別為輻射電流回路中產生的電動勢、磁通、面積、磁通密度。

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 7 電流回路輻射的詳解

下面以圖 7 示意,對電流回路輻射進行詳解。如圖,S1 為整流輸出濾波迴路,C1 為儲能濾波電容,i1 為迴路高頻電流,此電流在所有的電流回路中最大,其產生的磁場干擾也最嚴重,應儘量減小 S1 的面積。

在 S2 迴路中,基本上沒有高頻迴路電流,∆I2 主要是電源紋波電流,高頻成分相對很小,所以 S2 的面積大小基本上不需要考慮。C2 為儲能濾波電容,專門為負載 R1 提供能量,R1、R2 不是單純的負載電阻,而是高頻電路負載,高頻電流 i3 基本上靠 C2 提供,C2 的位置相對來說非常重要,它的連線位置應該考慮使 S3 的面積最小,S3 中還有一個∆I3,它主要是電源紋波電流,也有少量高頻電流成份。

在 S4 迴路中,基本上也沒有高頻迴路電流,∆I4 主要為電源紋波電流,高頻成分相對很小,所以 S4 的面積大小基本上也不需要考慮。S5 迴路的情況基本上與 S3 迴路相同,i5 的電流回路面積也應要儘量的小。

對策七:不要採用多個迴路串聯供電

圖 7 中的幾個電流回路,互相串聯在一起進行供電,很容易產生電流共模干擾,特別是在高頻放大電路中,會產生高頻噪音。電流共模干擾的原因是:∆I2 = ∆I3+ ∆I4+ ∆I5

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 8 不要採用多個迴路串聯供電

而圖 8 中各個電流回路,互相分開,採用並聯供電,每個電流回路都是獨立的,不會產生電流共模干擾。

對策八:避免干擾訊號在電路中產生諧振

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 9 共模天線的一極是整個線路板,另一極是連線電纜中的地線

如圖 9 所示,共模天線的一極是整個線路板,另一極是連線電纜中的地線。要減小輻射干擾最有效的方法是對整個線路板進行遮蔽,並且外殼接地。電場輻射干擾的 原因是高頻訊號對導體或引線進行充電,應該儘量減小導體的長度和表面積。

磁場干擾的原因是在導體或迴路中有高頻電流流過,應該儘量減小線路板中電流回路的 長度和麵積。頻率越高,電磁輻射干擾就越嚴重;當載流體的長度可以與訊號的波長比擬時,干擾訊號輻射將增強。

當載流體的長度正好等於干擾訊號四分之一波長的整數倍的時候,干擾訊號會在電路中產生諧振,這時輻射干擾最強,這種情況應儘量避免。

看到這裡,是否覺得按此八步走,傳導干擾盡在掌握之中?最後附上各種干擾脈衝波形的頻譜供大家參考(如圖 10)。任何一個非正弦波都可以看成是非常多個上升和下降速率不同的訊號(或不同頻率的正弦波)相互迭加而成,電磁輻射強度與電壓或電流的變化速率成正比。

各種干擾脈衝波形的頻譜

乾貨 | 八大對策解決傳導干擾

▲ 圖 10 各種干擾脈衝波形的頻譜

本文來源於網路,如有侵權請聯絡刪除。