ZHDA023 January   2026 TPSM33620-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2传导 EMI
    1. 2.1 差模噪声
    2. 2.2 共模噪声
  6. 3辐射EMI
    1. 3.1 关键环路布线
    2. 3.2 缓冲器电路
    3. 3.3 PCB 布局技巧
  7. 4总结
  8. 5参考资料

传导 EMI

传导 EMI 封装了直通系统的发射,直接连接到发射极。为了测量传导 EMI,在电源和被测器件 (DUT) 之间放置了一个线路阻抗稳定网络 (LISN)。LISN 的目的有两个,一是过滤掉测试设置所需的无关连接可能产生的任何传导 EMI,二是提供恒定的阻抗,使全球传导 EMI 测试设置的测试标准化。图 2-1 展示了用于完成第一个任务的高阻抗滤波器以及在相位和中性点连接之间连接的恒定 50Ω 负载(成功实现第二个目标)。巧妙地选择 50Ω 电阻器来实现与电源和 LISN 之间常见的 50Ω 同轴连接线的阻抗匹配,从而避免来自原本嘈杂的电源的传输线路反射。

 用于 EMI 测试的 LISN 原理图及设置图 2-1 用于 EMI 测试的 LISN 原理图及设置

传导 EMI 可以进一步分为差模噪声和共模噪声两个部分。差模噪声来自电流沿相反方向流动的系统源和回流。图 2-2 显示了器件的不连续电流,该电流会在 VIN 和 GND 之间产生噪声。共模噪声由沿源极和返回方向流动的电流组成,但电流方向相同。对于降压转换器,这是 VIN 和 GND 线路相对于机箱接地的寄生电容的结果,如图 2-3 所示。为了充分降低传导 EMI,必须从定性角度分析这两种噪声。只有通过单独解决这些 EMI 模式,设计人员才能改善系统的整体传导 EMI 曲线。

 降压转换器中的差模噪声图 2-2 降压转换器中的差模噪声
 降压转换器中的共模噪声图 2-3 降压转换器中的共模噪声