ZHDA211 July   2026 ADS125H18 , ISO7721 , ISO7730 , ISO7731 , SN6505B , SN74LVC1G17 , TUSB320 , TVS3301

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1设计概述和测量性能(正常运行)
    1. 1.1 设计概述
    2. 1.2 正常运行期间的 EMC 测试板电压测量性能
    3. 1.3 正常运行期间的 EMC 测试板电流测量性能
  5. 2EMC 测试板电路和 PCB 布局注意事项
    1. 2.1 针对 EMC 合规性的电路设计注意事项
      1. 2.1.1 每个输入连接器引脚上的高压电容器和电阻器
      2. 2.1.2 TVS 二极管
      3. 2.1.3 保护分流器:PTC 和齐纳二极管
      4. 2.1.4 数字信号串联电阻器
      5. 2.1.5 数字隔离
      6. 2.1.6 电源和保护
      7. 2.1.7 用于放电路径的高压电容器及电阻器
    2. 2.2 针对 EMC 合规性的 PCB 布局注意事项
      1. 2.2.1 PCB 层堆叠及接地平面
      2. 2.2.2 避免较长返回路径
      3. 2.2.3 避免 PCB 走线中出现 90 度弯曲
      4. 2.2.4 利用防护环隔离干扰信号
      5. 2.2.5 去耦电容器
      6. 2.2.6 差分信号布线
      7. 2.2.7 拼接过孔
      8. 2.2.8 隔离栅布局
      9. 2.2.9 元件放置
  6. 3EMC 测试系统、标准和结果
    1. 3.1 EMC 测试系统
    2. 3.2 EMC 测试标准
    3. 3.3 EMC 测试结果
      1. 3.3.1 静电放电 (ESD)
      2. 3.3.2 辐射抗扰度 (RI)
      3. 3.3.3 电快速瞬变 (EFT)
      4. 3.3.4 浪涌抗扰度 (SI)
      5. 3.3.5 传导抗扰度 (CI)
  7. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5总结
  9. 6参考资料

传导抗扰度 (CI)

IEC 61000-4-6 标准规定了 CI 测试的细节,包括测试标准和设置要求。IEC61000-4-6 测试确定了 EUT 在运行期间对于外部传导电磁干扰的抗扰度。图 3-14 示出了测试信号由射频信号发生器产生,而射频功率放大器用于将测试信号放大到指定电平。测试信号通过注入探头注入到 EMC 测试板输入内。频谱分析仪 1 用于监测功率放大器的输出,而频谱分析仪 2 用于监测和验证注入的信号。测试中使用 80% 振幅的干扰信号(由 1kHz 正弦信号进行调制),从 150kHz 到 80MHz,对信号频率进行了扫描。EUT 应置于接地平面上方指定的高度 (10cm)

 CI 测试的实验室设置图图 3-14 CI 测试的实验室设置图

表 3-12 指定了 IEC 61000-4-6 测试级别。

表 3-12 CI 测试级别
级别测试信号的场强
V0 (10V/m)V0 (dBμV)
11120
23129.5
310140
x可能高于、低于或介于其他级别之间的特殊级别。该级别可以在产品标准中指定。

图 3-15 示出了 ADS125H18 EMC 测试板上 CI 测试的实际设置。

 CI 测试的实验室设置图 3-15 CI 测试的实验室设置

图 3-16 展示了在 CI 测试期间,当 ADC 测量电压输入(左)和电流输入(右)时,ADS125H18 EMC 测试板的输出数据。这些图显示,当测试信号频率从 150kHz 扫描到 80MHz 时,测试信号不会影响 ADS125H18 ADC。此测试还将干扰信号重复耦合到直流端口和地线。在所有情况下,ADS125H18 EMC 测试板通过了 CI 测试并达到了标准 A。

 CI 测试期间捕获的电压(左)和电流(右)测量值图 3-16 CI 测试期间捕获的电压(左)和电流(右)测量值

表 3-13 显示了 CI 测试的结果。EMC 测试板上的电压通道和电流通道测试结果是相同的。

表 3-13 使用 ADS125H18 EMC 测试板的 CI 测试结果
测试IEC 标准测试信号配置标准测试结果
场强频率
CIIEC 61000-4-620V/m(级别 > 3)150kHz-80MHz电压输入A通过
电流输入A通过
直流端口A通过
地线A通过