差模和共模傳導EMI的產生和消除方法
發布時間:2012-11-09 責任編輯:echotang
【導讀】:傳導EMI分為兩種,即差模幹擾和共模幹擾,差模幹擾信號出現在電路輸入端之間;而向電路添加一個接地環路或者不良電流通路時,便出現共模幹擾,差模幹擾和共模幹擾都要求使用特殊的濾波器,來應對EMI 幹擾的不利影響。
輻射EMI 幹擾可以來自某個不定向發射源以及某個無意形成的天線。傳導性EMI 幹擾也可以來自某個輻射EMI 幹擾源,或者由一些電路板組件引起。一旦您的電路板接收到傳導性幹擾,它便駐入應用電路的PCB 線跡。常見的一些輻射EMI 幹擾源包括以前文章中談及的組件,以及板上開關式電源、連接線和開關或者時鍾網絡。

圖1 傳導性EMI 信號的耦合介質
傳導性EMI 幹擾是開關電路正常工作與寄生電容和電感共同作用產生的結果。圖1顯示了一些會進入到您的PCB 線跡中的EMI 幹擾源情況。Vemi1 源自開關網絡,例如:時鍾信號或者數字信號線跡等。這些幹擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電容。這些信號將電流尖脈衝帶入鄰近PCB 線跡。同樣,Vemi2 源自開關網絡,或者來自PCB 上的某個天線。這些幹擾源的耦合方式均為通過線跡之間的寄生電感。該信號將電壓擾動帶入鄰近PCB 線跡。每三個EMI 源來自於線纜內相鄰的導線。沿這些導線傳播的信號可產生串擾效應。
開關式電源產生Vemi4。開關式電源產生的幹擾駐存在電源線跡上,並以Vemi4 信號的形式出現。
在正常運行期間,開關式電源(SMPS) 電路為傳導性EMI 的形成帶來機會。這些電源內的“開”和“關”切換操作,會產生較強的非連續性電流。這些非連續性電流存在於降壓轉換器的輸入端、升壓轉換器的輸出端,以及反激和降升壓拓撲結構的輸入和輸出端。開關動作引起的非連續性電流會產生電壓紋波,其通過PCB 線跡傳播至係統的其它部分。SMPS 引起的輸入和/或輸出電壓紋波,會危害負載電路的運行。圖2 顯示了工作在2 MHz 下的一個DC/DC 降壓SMPS 輸入的頻率組成例子。SMPS 傳導幹擾的基本頻率組成範圍為90 – 100 MHz。

圖2 DC/DC 降壓轉換器:開關頻率=2MHz
輸入和輸出針腳使用10 ųF濾波器時的傳導性EMI測量。
共有兩類傳導性幹擾:差模幹擾和共模幹擾。差模幹擾信號出現在電路輸入端之間,例如:信號和接地等。電流流經同相的兩個輸入端。但是,1號電流輸入大小與2號相等,但方向相反(差動參考)。這兩個輸入端的負載,形成一個隨電流強弱變化的電壓。線跡1和差分基準之間的這種電壓變化,在係統中形成幹擾或者通信誤差。
在您向電路添加一個接地環路或者不良電流通路時,便出現共模幹擾。如果存在某個幹擾源,則線跡1 和線跡2 上形成共模電流和共模電壓,而接地環路充當一個共模幹擾源。差模幹擾和共模幹擾都要求使用特殊的濾波器,來應對EMI 幹擾的不利影響。
- 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
- 具身智能成最大亮點!CITE 2026開幕峰會釋放產業強信號
- 助力醫療器械產業高質量發展 派克漢尼汾閃耀2026 ICMD
- 比異步時鍾更隱蔽的“芯片殺手”——跨複位域(RDC)問題
- 數據之外:液冷技術背後的連接器創新
- “眼在手上”的嵌入式實踐:基於ROS2與RK3576的機械臂跟隨抓取方案
- 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




