ZHDA166 June   2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2通过电路板设计技术增强 EMC 性能
    1. 2.1  引脚 1 和引脚 16 上的高频去耦电容器
    2. 2.2  电容器组及相对布局
    3. 2.3  电源轨上的铁氧体磁珠 π 型滤波器
    4. 2.4  铁氧体磁珠下方的隔离铜岛 (KOZ)
    5. 2.5  CAN/RS-485 电缆上的共模扼流圈(ISOW3080 和 ISOW1050 器件)
    6. 2.6  隔离岛后侧电容器
    7. 2.7  I/O 走线上的串联电阻器或低通滤波器
    8. 2.8  GND1 与 GND2 之间的 Y 型电容器(安全关键型)
    9. 2.9  层间电容器(隔离区域中的基板电容器)
    10. 2.10 VDD 输入轨上的 100µF 大容量电容器
  6. 3总结
  7. 4参考资料

CAN/RS-485 电缆上的共模扼流圈(ISOW3080 和 ISOW1050 器件)

隔离收发器(ISOWRS485 – ISOW3080 和 ISOWCAN – ISOW1050)具有隔离输出总线,通过电缆连接到外部器件。连接到系统的电缆或导线会拾取转换器的高频开关噪声,并充当发射天线;电缆越长,辐射水平越高。解决这一问题的方案是使用共模扼流圈 (CMC) 尽可能减小共模电流环路,从而对共模噪声进行衰减。CMC(例如 ACT45B-101-2P-TL003,见参考资料图 2-1 中的 L10)对共模电流呈现高阻抗,同时以极小的插入损耗传递差分信号。这样一来,来自 ISOW 输出的共模噪声在到达电缆之前即被阻断,而差分数据信号则不受影响地通过。

CMC 的位置至关重要 — 如果 CMC 放置在远离连接器的位置,共模噪声会耦合到 PCB 走线中,从而使扼流圈失去作用。有关最大限度减小扼流圈端子间的杂散边缘电容的布局指南,请参阅图 2-2。有关详细布局,请参阅 ISOW1050DWEEVM 评估模块。