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[EMC资料] EMI/EMC设计讲座(一)

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楼主
发表于 2009-1-20 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
       传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白要如何达到EMC的要求。
9 N5 H" m7 R1 K" m2 j6 Y5 h1 g
* \' s: p* ]/ b  M% x  本文藉由简单的数学公式和电磁理论,来说明在印刷电路板(PCB)上被动组件(passive component)的隐藏行为和特性,这些都是工程师想让所设计的电子产品通过EMC标准时,事先所必须具备的基本知识。! |7 {# s( h8 K  a# i/ p
5 A" h/ h% ?& r) @. x
导线和PCB走线
1 |9 E# T7 i2 y' A
+ G) h: p  ]  O' E' {  导线(wire)、走线(trace)、固定架……等看似不起眼的组件,却经常成为射频能量的最佳发射器(亦即,EMI的来源)。每一种组件都具有电感,这包含硅芯片的焊线(bond wire)、以及电阻、电容、电感的接脚。每根导线或走线都包含有隐藏的寄生电容和电感。这些寄生性组件会影响导线的阻抗大小,而且对频率很敏感。依据LC的值(决定自共振频率)和PCB走线的长度,在某组件和PCB走线之   , R( F) D- q3 ~0 h- e
间,可以产生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的辐射天线。
2 `$ B8 J( Y0 N( R5 K8 O+ U5 x: Y* h) @
  在低频时,导线大致上只具有电阻的特性。但在高频时,导线就具有电感的特性。因为变成高频后,会造成阻抗大小的变化,进而改变导线或PCB走线与接地之间的EMC设计,这时必需使用接地面(ground plane)和接地网格(ground grid)。, @2 G3 P  n, L! N0 t6 F

+ x# f  R/ s( ?* ^  n  导线和PCB走线的最主要差别只在于,导线是圆形的,走线是长方形的。导线或走线的阻抗包含电阻R和感抗XL = 2πfL,在高频时,此阻抗定义为Z = R + j XL j2πfL,没有容抗Xc = 1/2πfC存在。频率高于100 kHz以上时,感抗大于电阻,此时导线或走线不再是低电阻的连接线,而是电感。一般而言,在音频以上工作的导线或走线应该视为电感,不能再看成电阻,而且可以是射频天线。+ c9 f) ^. d$ @/ w1 G

/ M. ?1 o( q& t$ Z5 Y  大多数天线的长度是等于某一特定频率的1/4或1/2波长(λ)。因此在EMC的规范中,不容许导线或走线在某一特定频率的λ/20以下工作,因为这会使它突然地变成一根高效能的天线。电感和电容会造成电路的谐振,此现象是不会在它们的规格书中记载的。
地板
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:06 | 只看该作者
图二:一个磁场的射频传送% I6 W7 p; O' v) Q) w- c

' o* w) ^4 {$ h" U5 O4 j  在附图二中,一个电路包含有一个频率源(振荡器)和一个负载。我们可以看到有一个回传电流(return current),在此电路沿着封闭回路流动着。这个封闭回路是由PCB走线和射频电流的回传路径组成的。我们可以利用仿真软件,来建立此讯号走线的模型,并评估此模型所产生的辐射电场。此回路所产生的电场是下面四个变量的函数。% o: Q9 l8 V5 O; o/ A# O* U
1 D' Y$ n% c4 H; J
  1.回路中的电流振幅:电场大小和存在于讯号走线的电流大小成正比。  j' i, p+ o4 f. S$ B
& z3 g; m  g1 x
  2.回路的极性和测量装置的关系:如果测量装置的天线也是呈回路状(loop),回路电流的极性必须和测量装置的天线之极性相同,如此才能测量到正确的回路电流。例如:如果测量装置是使用双极(dipole)天线,则回路电流的极性必须和它一样,两者的极性都必须是垂直的(vertical polarization)。& T8 A+ {+ F) A1 J
6 B, x1 m" G0 M
  3.回路的大小:如果回路非常的小(比回路讯号或工作频率的波长小很多),则电磁场的强度将和回路面积成正比。如果回路越大,在天线端所测量到的频率就越低。对特定的回路面积而言,此天线会在特定的频率下共振。
. R9 \/ |7 V( I* I9 H0 j$ N# h1 Y! X* Q5 r' q! x! X$ l
  4.距离:电磁场强度下降的比率,是决定于来源端和天线之间的距离。此外,此距离也决定所产生的是电场或者是磁场。当距离比较短时,磁场强度和距离的平方成反比。当距离比较长时,会出现一个电磁平面波(plane wave)。此平面波强度和距离成正比。在平面波上,电场向量和磁场向量相交点的位置,大约在1/6波长的地方(也可使用λ/2π来表示,波长(λ)= 300/f)。1/6波长和EMI的「点源(point source)」相关,「点源」是指电磁波发射的起源。接收端天线越大,1/6波长的值可以越大。
4 B5 v7 \2 R) a* B: }: J$ W
0 D& C" j: W/ @1 ]7 |: x8 O结语. i* F1 P- Y* \+ m: M" Q4 `, o
: y1 C& Y9 R* o& T/ h9 m

3 L$ U% ^6 `* J5 n0 c) E- g# N) u: g' f9 p% \+ X: D' z
  和大多数的电子工程设计一样,EMC设计是需要细心的思虑的。阅读本文时,读者应该同时参照平时所执行的EMC实务工作,如此就可能会发现许多过去未曾注意到的地方,而这些地方往往就是EMI最容易发生的处所。
7 w% g5 O# E9 Y* I! U% |, O" L2 N' u- I* T; v$ k/ r4 q
  在强调产品迅速上市的时代里,工程师所承受的压力与日俱增。使用良好的EMI模拟工具虽然可以协助我们快速地达成任务;但若过度依赖这些工具,恐怕会在一些非常特殊的情况或环境下,无法举一反三。所以,拥有深厚的理论基础,将可以弥补常态的实务工作之不足。

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板凳
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:04 | 只看该作者
浅谈电磁理论
+ C3 z% Z( j: o3 |
9 p# E  w  ~: z0 ~$ a1 U0 K1 m/ \  上述的被动组件具有隐藏特性,而且会在PCB中产生射频能量,但为何会如此呢?为了了解其原由,必须明白Maxwell方程式。Maxwell的四个方程式说明了电场和磁场之间的关系,而且它们是从Ampere定律、Faraday定律、和Gauss定律推论而来的。这些方程式描述了在一个闭回路环境中,电磁场强度和电流密度的特性,而且需要使用高等微积分来计算。因为Maxwell方程式非常的复杂,在此仅做简要的说明。其实,PCB布线工程师并不需要完全了解Maxwell方程式的详细知识,只要了解其中的重点,就能完成EMC设计。完整的Maxwell方程式条列如下:, J, D, ]. N, T8 S6 S) N% j
/ `1 _3 l0 f0 k4 }& {
第一定律:电通量(electric flux)(来自Gauss定律); I7 }* n- ?1 v5 s/ l$ C6 D
4 H' L  e2 n% W! X8 }
第二定律:磁通量(magnetic flux)(来自Gauss定律)* \, y* Q; Q1 c7 {

. L: h' `' C7 f2 O8 p1 e# v第三定律:电位(electric potential)(来自Faraday定律)  d9 F/ j. K" R- \
& @2 s7 a+ e3 y! g% c
第四定律:电流(electric current)(来自Ampere定律)
; G4 A6 d* f( v' e) o4 W: V- z4 M% @
$ Q$ |* z5 Q# [7 B6 J
在上述的方程式中,J、E、B、H是向量。此外,与Maxwell方程式相关的基本物理观念有:
/ _" y; L4 z+ z- {, G& n, G% Y
  ●Maxwell方程式说明了电荷、电流、磁场和电场之间的交互作用。
; L: o1 }1 O: O$ s4 X# ?' W$ R) n! i5 A5 L) w
  ●可用「Lorentz力」来形容电场和磁场施加在带电粒子上的物理作用力。, U/ B6 I* F' O3 O3 p
6 R  q  _) y  `5 w6 G% B. |( p: o1 M
  ●所有物质对其它物质都具有一种组成关系。这包含:4 V% O4 l6 _+ u( S1 {

% Z2 J) X' k3 h. A  1. 导电率(conductivity):电流与电场的关系(物质的奥姆定律):J=σE。
, f6 N6 N  t/ p. W# S1 G2. 导磁系数:磁通量和磁场的关系:B=μH。
  q2 T" m( `% _3. 介电常数(
. H. D' N1 D1 `' N: I. S8 m/ F0 @8 n* v2 `

$ V  _: F3 _- H$ D  j; a+ K1 q$ |; |& {  n6 i
dielectric constant):电荷储存和一个电场的关系:D=εE。
% W; ?  A# F3 r% s5 TJ = 传导电流密度,A/m2$ X" D- Z' G& q! E6 c
σ= 物质的导电率
4 u6 Q" K$ A6 r! g4 D( dE = 电场强度,V/m
( ]: L6 p7 H' ?- V! H) J/ l; CD = 电通量密度,coulombs/ m2
- h; ~0 _# b0 p  c* }ε= 真空电容率(permittivity),8.85 pF/m
# u" R$ {8 B0 k0 ?0 ?B = 磁通量密度,Weber/ m2或Tesla
, N7 c5 L; ~# V$ m) _- k3 R3 FH = 磁场,A/m) t8 o, w# Q( k4 q9 H! y
μ= 媒材的导磁系数,H/m ( \# Q5 e$ Z0 O0 {

# K1 \( u1 H( o% b" V# H. K- n$ L3 S
  依据Gauss定律,Maxwell的第一方程式也称作「分离定理(divergence theorem)」。它可以用来说明由于电荷的累积,所产生的静电场(electrostatic field)E。这种现象,最好在两个边界之间做观察:导电的和不导电的。根据Gauss定律,在边界条件下的行为,会产生导电的围笼(也称作Faraday cage),充当成一个静电的屏蔽。在一个被Faraday箱包围的封闭区域,其外部四周的电磁波是无法进入此区域的。若在Faraday箱内有一个电场存在,则在其边界处,此电场所产生的电荷是集中在边界内侧的。在边界外侧的电荷会被内部电场排拒在外。- \. S* g% w5 v8 G; H
0 L! z0 Y8 `, ?8 f- B0 A; P* \( Z
  Maxwell的第二方程式表示,在自然界没有磁荷(mag   
( F9 m- O5 M* hnetic charge)存在,只有电荷存在,也就是说没有单一磁极(magnetic monopole)存在。虽然,目前的统一场理论(Grand Unified Theory)预测有很少的磁荷存在,但迄今都无法从实验中证明。这些电荷是带正电的或负电的。磁场是透过电流和电场的作用产生的。由于电流和电场的发射,使它们成为辐射能量的来源点。磁场在电流四周形成一个封闭的循环,而磁场是由电流产生的。3 l4 F- e& V% Y/ F

+ K/ b0 {. G% i+ C. i  Maxwell的第三方程式也称作「感应的Faraday定律」,说明当磁场环绕着一个封闭的电路时,此磁场会使此封闭电路产生电流。第三方程式和第四方程式是相伴的。第三方程式表示变动的磁场会产生电场。磁场通常存在于变压器或线圈,例如:马达、发电机…等。第三和第四方程式的交互作用,正是EMC的主要焦点。两者一起来说,它们说明了耦合的电场和磁场是如何以光速辐射或传播。这个方程式也说明了「集肤效应(skin effect)」的概念,它可以预测「磁屏蔽(magnetic shielding)」的有效性。此外,它也说明了电感的特性,而电感允许天线能合理地存在。9 ]% n2 I( F9 K4 u
, y; j7 y. K+ d8 |7 j( ~
  Maxwell的第四方程式也称作Ampere定律。此方程式说明了产生磁场的两个来源。第一个来源是,电流以传输电荷的形式在流动。第二个来源是,当变动的电场环绕着一个封闭的电路时,会产生磁场。这些电和磁的来源,说明了电感和电磁的作用。在此方程式中,J就代表以电流产生磁场的分量;就是以电场产生磁场的分量。4 J- f8 u# \; O+ x
- l' P! X) r+ h" C
  综合而言,Maxwell方程式可以说明在PCB中,EMI是如何产生的。PCB是一个会随时间改变电流大小的环境,而这些微积分方程式正是要对发生EMI的根源做解析。静电荷分布会产生静电场,而不是磁场。固定电流会同时产生静磁场和静电场。时变(time-varying)电流会同时产生电场和磁场。
" ~" q' d* e$ d  k  l) F8 Z8 \
' Z+ [1 O5 T- R% v; \$ a+ G  静电场会储存能量,这是电容的基本功能:累积和保有电荷。固定的电流源是电感的基本功能和概念。
. ~; M4 B0 L3 J* q+ s: J3 {1 X+ ^   
) T6 v9 L: ~- S电和磁的来源
0 W  Y3 ~) z+ l/ ?( ~
7 E  N: s9 |4 O* e2 U/ \) |  前面已经提到,变动中的电流会产生磁场,静电荷分布会产生电场,下面将进一步讨论电流和辐射电场之间的关系。我们必须检视电流源的结构,并观察它是如何影响辐射讯号的。此外,我们也必须要注意,当距离电流源越远时,讯号强度会越低。1 e4 w4 Z6 i2 Z5 |6 |

" Z) q4 \; B3 L, g7 h( h  时变电流存在于两种结构中:1.磁的来源(是封闭回路),2.电的来源(是双极天线)。首先探讨磁的来源。
沙发
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:03 | 只看该作者
  例如:假设有一根10公分的走线,R = 57 mΩ,8 nH/cm,所以电感值总共是80 nH。在100 kHz时,可以得到感抗50 mΩ。当频率超过100 kHz以上时,此走线将变成电感,它的电阻值可以忽略不计。因此,此10公分的走线将在频率超过150 MHz时,将形成一根有效率的辐射天线。因为在150 MHz时,其波长λ= 2公尺,所以λ/20 = 10公分 = 走线的长度;若频率大于150 MHz,其波长λ将变小,其1/4λ或1/2λ值将接近于走线的长度(10公分),于是逐渐形成一根完美的天线。
& A) x( r& ~; A; t
) |6 H9 {: t% `$ ]* c电阻1 w3 W1 z: l! M0 M2 }
9 t: |0 Q6 q# ]
  电阻是在PCB上最常见到的组件。电阻的材质(碳合成、碳膜、云母、绕线型…等)限制了频率响应的作用和EMC的效果。绕线型电阻并不适合于高频应用,因为在导线内存在着过多的电感。碳膜电阻虽然包含有电感,但有时适合于高频应用,因为它的接脚之电感值并不大。
6 O% g# D1 q( m+ }2 Q9 \+ l4 h  F9 K- q2 e
  一般人常忽略的是,电阻的封装大小和寄生电容。寄生电容存在于电阻的两个终端之间,它们在极高频时,会对正常的电路特性造成破坏,尤其是频率达到GHz时。不过,对大多数的应用电路而言,在电阻接脚之间的寄生电容不会比接脚电感来得重要。
% p/ L) Q  I( x( J  {3 X  [. W8 j! [9 B% R; ~
  当电阻承受超高电压极限(overvoltage stress)考验时,必须注意电阻的变化。如果在电阻上发生了「静电释放(ESD)」现象,则会发生有趣的事。如果电阻是表面黏着(surface mount)组件,此电阻很可能会被电弧打穿。如果电阻具有接脚,ESD会发现此电阻的高电阻(和高电感)路径,并避免进入被此电阻所保护的电路。其实,真正的保护者是此电阻所隐藏的电感和电容特性。
- m* p0 ^7 L0 G1 c* @   " d) ^, A9 q1 b( [& P- u' ]
电容/ A0 N* Y3 m* c# s9 i

2 D( U1 I7 `' X- _  电容一般是应用在电源总线(power bus),提供去耦合(decouple)、旁路(bypass)、和维持固定的直流电压和电流(bulk)之功能。真正单纯的电容会维持它的电容值,直到达到自共振频率。超过此自共振频率,电容特性会变成像电感一样。这可以由公式:Xc=1/2πfC来说明,Xc是容抗(单位是Ω)。例如:10μf的电解电容,在10 kHz时,容抗是1.6Ω;在100 MHz时,降到160μΩ。因此在100 MHz时,存在着短路(short circuit)效应,这对EMC而言是很理想的。但是,电解电容的电气参数:等效串联电感(equivalent series inductance;ES) M3 U* G  r0 I! _: i/ h; X( m; A

' v- r5 n# m' I  @  R' P# eL)和等效串联电阻(equivalent series resistance;ESR),将会限制此电容只能在频率1 MHz以下工作。   _/ N; m5 B2 G" K
1 b3 f/ K! n) Y! ~- r
5 U$ a) q/ h) D& Q# Y, V
  电容的使用也和接脚电感与体积结构有关,这些因素决定了寄生电感的数目和大小。寄生电感存在于电容的焊线之间,它们使电容在超过自共振频率以上时,产生和电感一样的行为,电容因此失去了原先设定的功能。
0 `0 n, N4 m9 G, a# T   % Y0 B- I4 U  e, q
电感
& V6 u3 ?# l5 j/ L6 I4 Z3 K5 K7 r6 w& A! h/ l/ Y+ Y4 G  ?
  # {+ I0 x6 t: N' k7 p- c- m4 o0 v% n
  电感是用来控制PCB内的EMI。对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。这可以由公式:XL = 2πfL来说明,XL是感抗(单位是Ω)。例如:一个理想的10 mH电感,在10 kHz时,感抗是628Ω;在100 MHz时,增加到6.2 MΩ。因此在100 MHz时,此电感可以视为开路(open circuit)。在100 MHz时,若让一个讯号通过此电感,将会造成此讯号质量的下降(这是从时域来观察)。和电容一样,此电感的电气参数(线圈之间的寄生电容)限制了此电感只能在频率1 MHz以下工作。
' a+ N0 h) C% m0 j7 N
  S) h, p+ p6 c" p' X* W  问题是,在高频时,若不能使用电感,那要使用什么呢?答案是,应该使用「铁粉珠(ferrite bead)」。铁粉材料是铁镁或铁镍合金,这些材 料具有高的导磁系数(permeability),在高频和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。铁粉珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻和抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。在高频时,它基本上只具有抗性分量(jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加,如附图一所示。实际上,铁粉珠是射频能量的高频衰减器。
8 I) W8 w& ^& p0 q- w8 X- `) s
, i- \* b7 Z+ V3 f# ?  其实,可以将铁粉珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感「短路」,电流流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。2 N3 v: _5 s7 A9 ?: j- [1 E/ k" a/ G

5 ^$ z8 M) W+ j& `! b2 i6 s  本质上,铁粉珠是一种「耗散装置(dissipative device)」,它会将高频能量转换成热能。因此,在效能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。- F+ ^, I) Z% m0 `& @) i
/ ~9 S% l0 L! s6 B7 O" i
8 Z  I  O, o1 Y0 Q/ d( W
# m& W; ]2 A% p+ E" J& ?. }0 @
图一:铁粉材料的特性/ n& [2 Q! @3 a( d
   2 c' U, t/ g+ g- ^% c; N
变压器
2 k; D& |# ?3 w( O7 Q* S
, I% `' J6 y, H2 H) k3 b6 k5 x  变压器通常存在于电源供应器中,此外,它可以用来对数据讯号、I/O连结、供电接口做绝缘。根据变压器种类和应用的不同,在一次侧(primary)和二次侧(secondary)线圈之间,可能有屏蔽物(shield)存在。此屏蔽物连接到一个接地的参考源,是用来防止此两组线圈之间的电容耦合。
/ x. J9 Y2 S8 W3 @' w8 x
& o9 }1 D3 v9 K" R  变压器也广泛地用来提供共模(common mode;CM)绝缘。这些装置根据通过其输入端的差模(differential mode;DM)讯号,来将一次侧线圈和二次侧线圈产生磁性连结,以传递能量。其结果是,通过一次侧线圈的CM电压会被排拒,因此达到共模绝缘的目的。不过,在制造变压器时,在一次侧和二次侧线圈之间,会有讯号源电容存在。当电路频率增加时,电容耦合能力也会增强,因此破坏了电路的绝缘效果。若有足够的寄生电容存在的话,高频的射频能量(来自快速瞬变、ESD、雷击……等)可能会通过变压器,导致在绝缘层另一端的电路,也会接收到此瞬间变化的高电压或高电流。
% A  p% F) }$ t4 |, k6 Z& x! g
5 B8 O+ T/ w) E  上面已经针对各种被动组件的隐藏特性做了详尽的说明,底下将解释为何这些隐藏特性会在PCB中造成EMI。
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