麵向電路的噪聲耦合抑製技術
發布時間:2022-12-15 責任編輯:lina
【導讀】renhezaishiboqishangzaixiguanchaguodidianpingxinhaodushuderendouhuishuxidianzidianluzhongkenengchuxiandezaosheng。chuxiandegezhongguyoudezaoshengyuanzaidixinhaodianpingxiashifenmingxian。zaiqitayidianxingluojidianpingyunxingdexitongzhong,youyudianciganraohedianluzhijiandeouhe,huichanshengwaizaizaosheng。zhexiezaoshengyuandouxuyaoyigetedingdedianluhuocelvelaijiangdiouheqiangduhuojianshaozaosheng,huoliangzhejianeryouzhi。
本文要點
● 電子產品中有許多噪聲源,可能出現在係統內部和外部。
● 噪聲耦合抑製技術在電路設計層麵和物理布線中實施,以抑製特定的噪聲源。
● 可以通過布線前和布線後仿真來評估噪聲耦合抑製技術的有效性。
renhezaishiboqishangzaixiguanchaguodidianpingxinhaodushuderendouhuishuxidianzidianluzhongkenengchuxiandezaosheng。chuxiandegezhongguyoudezaoshengyuanzaidixinhaodianpingxiashifenmingxian。zaiqitayidianxingluojidianpingyunxingdexitongzhong,youyudianciganraohedianluzhijiandeouhe,huichanshengwaizaizaosheng。zhexiezaoshengyuandouxuyaoyigetedingdedianluhuocelvelaijiangdiouheqiangduhuojianshaozaosheng,huoliangzhejianeryouzhi。
噪聲耦合抑製技術涉及設計特定電路、使用特定的器件,或在物理布線中放置一些結構來抑製特定的噪聲源。對於 PCB 設計師來說,修改物理布線以盡量抑製各種噪聲源非常簡單。本文將介紹可以使用哪些工具來抑製係統中不同類型的噪聲。
將噪聲耦合抑製技術與噪聲源相匹配
噪zao聲sheng通tong常chang是shi指zhi出chu現xian在zai互hu連lian或huo電dian路lu中zhong的de任ren何he不bu需xu要yao的de信xin號hao,並bing且qie可ke以yi有you多duo個ge來lai源yuan。有you時shi,除chu非fei掌zhang握wo必bi要yao的de信xin息xi,否fou則ze很hen難nan為wei特te定ding的de噪zao聲sheng確que定ding具ju體ti的de來lai源yuan。當dang在zai電dian路lu或huo互hu連lian中zhong檢jian測ce到dao噪zao聲sheng時shi,最zui好hao了le解jie是shi哪na種zhong耦ou合he機ji製zhi帶dai來lai了le不bu必bi要yao的de噪zao聲sheng。

所有的電子噪聲最後都會導致在接收器上讀到不需要的信號,這意味著某種機製在受幹擾電路或互連中誘發了一些電壓/電流。噪聲通過三種可能的機製耦合:
傳導:由於噪聲源和受幹擾電路之間的直接接觸,在一個電路中產生的任何噪聲電流都可以傳導到另一個電路。
電場耦合:一般是指由於電場的存在而在電介質中感應出位移電流。在電路模型方麵,電場耦合指的是通過寄生電容耦合。
磁場耦合:變化的磁場可以通過法拉第定律在導體中誘發電流,而不需要噪聲源和受幹擾電路之間有直接接觸。
第一種被稱為傳導型 EMI,它依賴於噪聲源和受幹擾互連/電路之間的直接接觸。後兩種會將輻射型 EMI 耦合到電路中,這是指沒有傳導到受幹擾電路或互連的噪聲。
由於輻射型 EMI 可以誘發電流和電壓,一開始的輻射型 EMI 可以作為傳導型 EMI 被接收。這意味著有兩種方法來消除電子電路中的噪聲:
● 防止輻射型 EMI 以電容和電感方式誘發電路中的噪聲。
● 抑製任何傳導型 EMI,不管它是如何在電路中產生的。
● 接下來了解一下可以抑製電子係統中這兩種類型噪聲的布線策略。
濾波電路
濾波電路是消除傳導型 EMI 的經典方法,因為濾波器直接作用於電路中的電壓/電流。濾波器可以是寬帶的,如低/高通濾波器,或極窄帶的,如陷波濾波器。EMI 濾波器可以是單一器件,如共模扼流圈,或是涉及多個器件的複雜電路。這些電路可以針對單一頻率或較寬的頻率範圍來使用。

濾波電路可以消除源自輻射型 EMI 的傳導型 EMI。通過這種方式,濾波電路抑製了來自電路 1 和電路 2 的任何噪聲耦合。
印刷屏蔽結構
這個方法聽起來略顯陌生,但它通常是指 PCB 上任何可以對輻射型 EMI 提供屏蔽的結構。這些結構的目的是改變 PCB layout 中的寄生效應,從而阻斷電磁感應的電流。這種結構的例子包括:
● 電子帶隙結構
● 表層覆銅接地
● 額外的平麵層
● 沿著波導或天線饋線等重要互連的過孔柵欄
● 重新設計互連結構
zhezhongfangfademubiaoshiyizhidaozhiciouhehuodianouhedejishengxiaoying。yaochenggongzuodaozheyidian,xuyaocongwulibuxianzhongtiqujishengdianronghediangandemoxing。hulianzukangqujueyuzidianganhezidianrongdezhi,erjishengxiaoyingzongshihuidaozhihulianzukangyuqiwangzhiyousuopiancha。yixieewaideyinshuajiegouhuozhongxinshejihuliandejihexingzhuangyouzhuyujianshaojishengxiaoying,bingjianshaotongguofushexing EMI 耦合到互連的任何噪聲的強度。
總結
zongshangsuoshu,meiyounazhongtedingdejishukeyiyizhisuoyouxingshidezaoshengouhe。zaixitongzhongshiyongnazhongjutidezaoshengouheyizhijishu,qujueyusuoshejidetedingzaoshengyuanhedianlujianouhedegonglv。womentongguoxialiebiaogeduishangwentaolundezaoshengyuanheyizhifangfajinxinglejianyaozongjie。

如果有了合適的降噪技術,並準備在係統中進行驗證,最好在做原型設計之前使用仿真來對設計進行評估。傳導型 EMI 可以在電路仿真中用 SPICE jinxingjianzha。duiyuqitazaoshengyuaneryan,chufeiyouyigezhunquededianlumoxinglaimiaoshuxitong,fouzewufazaidianlucengmianshangjinxingjianzha。yinweizhexieqitadeyizhijizhiqujueyujingquedewulibuxian,suoyixuyaoyong 3D 場求解器來全麵評估許多噪聲抑製技術的有效性。對於 PCB 設計工程師來說,最好的場求解器應用可以直接在 PCB 設計工具內使用,並能直接根據布線數據運行模型。
無論需要解決什麼噪聲源,都可以使用具有集成 3D 電磁場求解器和全套 CAD 工具的 PCB 設計和分析軟件來應用這些噪聲耦合抑製技術。Cadence 可以提供強大的軟件,自動執行係統分析中許多重要的任務,包括一係列布線前和布線後仿真功能,順利完成係統評估。
(來源: Cadence楷登PCB及封裝資源中心)
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 貿澤EIT係列新一期,探索AI如何重塑日常科技與用戶體驗
- 算力爆發遇上電源革新,大聯大世平集團攜手晶豐明源線上研討會解鎖應用落地
- 創新不止,創芯不已:第六屆ICDIA創芯展8月南京盛大啟幕!
- AI時代,為什麼存儲基礎設施的可靠性決定數據中心的經濟效益
- 矽典微ONELAB開發係列:為毫米波算法開發者打造的全棧工具鏈
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





