資料介紹
傳統(tǒng)上,EMC 一直被視為「黑色魔術(shù)(black magic)」。其實,EMC 是可以藉由數(shù)學公式來理解的。不過,縱使有數(shù)學分析方法可以利用,但那些數(shù)學方程式對實際的 EMC 電路設計而言,仍然太過復雜了。幸運的是,在大多數(shù)的實務工作中,工程師并不需要完全理解那些復雜的數(shù)學公式和存在于 EMC 規(guī)范中的學理依據(jù),只要藉由簡單的數(shù)學模型,就能夠明白要如何達到 EMC 的要求。
本文藉由簡單的數(shù)學公式和電磁理論,來說明在印刷電路板(PCB)上被動組件(passive component)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設計的電子產(chǎn)品通過 EMC 標準時,事先所必須具備的基本知識。
導線和 PCB 走線
導線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經(jīng)常成為射頻能量的最佳發(fā)射器(亦即,EMI 的來源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻、電容、電感的接腳。每根導線或走線都包含有隱藏的寄生電容和電感。這些寄生性組件會影響導線的阻抗大小,而且對頻率很敏感。依據(jù) LC 的值(決定自共振頻率)和 PCB 走線的長度,在某組件和 PCB 走線之間,可以產(chǎn)生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的輻射天線。
在低頻時,導線大致上只具有電阻的特性。但在高頻時,導線就具有電感的特性。因為變成高頻后,會造成阻抗大小的變化,進而改變導線或 PCB 走線與接地之間的 EMC 設計,這時必需使用接地面(ground plane)和接地網(wǎng)格(ground grid)。
導線和 PCB 走線的最主要差別只在于,導線是圓形的,走線是長方形的。導線或走線的阻抗包含電阻 R 和感抗 XL = 2πfL,在高頻時,此阻抗定義為 Z = R + j XL j2πfL,沒有容抗 Xc = 1/2πfC 存在。頻率高于 100 kHz 以上時,感抗大于電阻,此時導線或走線不再是低電阻的連接線,而是電感。一般而言,在音頻以上工作的導線或走線應該視為電感,不能再看成電阻,而且可以是射頻天線。
大多數(shù)天線的長度是等于某一特定頻率的 1/4 或 1/2 波長(λ)。因此在 EMC 的規(guī)范中,不容許導線或走線在某一特定頻率的 λ/20 以下工作,因為這會使它突然地變成一根高效能的天線。電感和電容會造成電路的諧振,此現(xiàn)象是不會在它們的規(guī)格書中記載的。
例如:假設有一根 10 公分的走線,R = 57 m?,8 nH/cm,所以電感值總共是 80 nH。在 100 kHz 時,可以得到感抗 50 m?。當頻率超過 100 kHz 以上時,此走線將變成電感,它的電阻值可以忽略不計。因此,此 10 公分的走線將在頻率超過 150 MHz 時,將形成一根有效率的輻射天線。因為在 150 MHz 時,其波長 λ= 2 公尺,所以 λ/20 = 10 公分 = 走線的長度;若頻率大于 150 MHz,其波長 λ 將變小,其 1/4λ 或 1/2λ 值將接近于走線的長度(10 公分),于是逐漸形成一根完美的天線。
電阻
電阻是在 PCB 上最常見到的組件。電阻的材質(zhì)(碳合成、碳膜、云母、繞線型…等)限制了頻率響應的作用和 EMC 的效果。繞線型電阻并不適合于高頻應用,因為在導線內(nèi)存在著過多的電感。碳膜電阻雖然包含有電感,但有時適合于高頻應用,因為它的接腳之電感值并不大。
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