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pcb上被动组件的隐藏行为和特性分析

发布时间:2023-10-08 发布时间:
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  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。

  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。

  导线和pcb走线

  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走线之间,可以产生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的辐射天线。

  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)。

  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。

  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。

  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。


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