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差分模式與 共模傳導(dǎo)發(fā)射


每次將設(shè)備連接到電源時(shí),都會(huì)通過電源電纜傳導(dǎo)兩種類型的電流:差模電流和共模電流。在傳導(dǎo)發(fā)射測(cè)試期間測(cè)量此類電流的總和,并將其頻譜與限值進(jìn)行比較。

差模電流是設(shè)備通常產(chǎn)生的電流,用于為設(shè)備供電。它們也可以稱為電源電流,通常來說可以由低頻(即50 / 60Hz)和高頻(即100KHz +開關(guān)電路的諧波)組成。

1.傳導(dǎo)發(fā)射測(cè)試中的差模電流 

通常僅由于整個(gè)系統(tǒng)的寄生參數(shù)而不是僅由于器件本身的寄生參數(shù)而忽略了共模電流。

考慮以下問題:您還記得用手指觸摸探頭時(shí)在示波器上看到的50 / 60Hz信號(hào)嗎?這是由于類似于共模電流的現(xiàn)象引起的:一個(gè)電源產(chǎn)生一個(gè)場(chǎng)(從建筑電纜發(fā)出50 / 60Hz),該場(chǎng)通過寄生參數(shù)與您的身體耦合,進(jìn)而將耦合的電壓傳導(dǎo)到探頭和示波器。 

示波器通過其內(nèi)部寄生參數(shù)和電源線再次耦合到公共線路。最后,它會(huì)生成一個(gè)大環(huán)路,該環(huán)路能夠傳導(dǎo)由系統(tǒng)中設(shè)備的架構(gòu),相關(guān)的寄生參數(shù)以及系統(tǒng)中的信號(hào)源(建筑物電纜的電壓和電路的電壓)決定的小電流。在范圍內(nèi))。 

2.用手指觸摸探針時(shí)產(chǎn)生的信號(hào)的量度。

測(cè)試傳導(dǎo)排放期間也會(huì)發(fā)生類似情況。主電源的兩條線都可以在與RF上的EUT機(jī)架耦合的相同方向上傳導(dǎo)電流。機(jī)箱連接到接地電纜,在此方案中,接地電纜充當(dāng)此類共模電流的返回路徑,從而形成環(huán)路。

如果UT沒有接地或沒有導(dǎo)電機(jī)架,也可能存在共模電流,因?yàn)?span>EUT的內(nèi)部電路可以直接耦合到EUT自身下方的接地層。

3.傳導(dǎo)發(fā)射測(cè)試中的共模電流。 

接收器測(cè)量LISN在每個(gè)相位在RF處呈現(xiàn)的50Ω阻抗兩端的電壓。將差模和共模電流相加,在接收器上得到的測(cè)量信號(hào)為:

VPHASE1 = 50ICM + IDM

VPHASE2 = 50?(ICM-IDM

通常,此類電壓在接收器處的測(cè)量值為dBuV,以便將其與EMC法規(guī)提供的限值進(jìn)行比較,如前所述。  

降噪技術(shù)

每個(gè)設(shè)備都需要在電源端口進(jìn)行某種濾波,以減小LISN處的差分和共模電流,從而使總測(cè)量噪聲保持在限值以下。

4.通用AC / DC EMI濾波器

一種非常常見的濾波方案如圖4所示。RF兩端的相(Cx-1Cx-2)上的電容器呈現(xiàn)出低阻抗,可作為差模電流的濾波器。取而代之的是,每個(gè)相與接地連接PE之間的電容器Cy起到使接地的共模電流短路的作用,從而避免它們到達(dá)LISN相,因此起著共模濾波器的作用。

L是共模扼流圈,是一種變壓器,其中每個(gè)繞組與每條線串聯(lián)。對(duì)于具有相同方向(共模)的電流,呈現(xiàn)的阻抗非常高,L用作濾波器。相反,對(duì)于具有相反方向(差模)的電流,呈現(xiàn)的阻抗非常低,L的影響可忽略不計(jì)。

圍繞這種通用方案,存在許多變體,設(shè)計(jì)人員致力于使濾波級(jí)適應(yīng)設(shè)備的特定情況。

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