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適用于隔離式ADC信號鏈解決方案的低EMI設計

作者: 時間:2025-10-20 來源:EEPW 收藏

本期,為大家?guī)淼氖恰哆m用于隔離式 信號鏈解決方案的低 EMI 設計》。該文章將解釋 EMI(特別是輻射發(fā)射)的來源,并介紹了一些盡可能減少模擬信號鏈的 EMI 的技術,包括詳細的布局示例和測量結果。

1   引言

如今人們使用的電子設備數(shù)量龐大,而這些設備的體積卻在不斷縮小,這使得電磁干擾 (EMI) 成為電路設計人員面臨的一大難題。用于通信、計算和自動化的電路需要近距離工作。產(chǎn)品還必須符合政府的電磁兼容性 (EMC) 規(guī)定。幾乎每個國家/地區(qū)都對在其境內銷售的電子產(chǎn)品的 EMC 做出了規(guī)定。在美國,聯(lián)邦通信委員會 (FCC) 監(jiān)管所有商業(yè)(非軍事)電磁輻射源,并在美國國家標準協(xié)會 (ANSI) 的標準 C63.4 等標準中定義了輻射和傳導 EMI 測試程序。歐盟 (EU) 國家對電子設備的電磁輻射和抗擾度都有規(guī)定;電磁兼容性指令基本上規(guī)定,設備必須符合統(tǒng)一的 EMC 標準,并進行相應的測試和標記。

與各類設備相關的 EMC 標準有很多。例如,國際電工委員會 (IEC) 61000 標準涵蓋大多數(shù)商用產(chǎn)品的抗擾度要求,而國際無線電干擾特別委員會 (CISPR) 32 標準則規(guī)定傳導和輻射發(fā)射的限制。 表 1 列出了相關產(chǎn)品領域的 CISPR、歐洲規(guī)范和 FCC 標準。美國和歐盟以外的許多其他國家/地區(qū)要么規(guī)定要符合 FCC 或歐盟的 EMC 要求,要么有它們自己的要求。美國和歐洲以外國家/地區(qū)的法規(guī)通常與 FCC 或歐盟的要求類似。

表1 輻射和傳導發(fā)射的主要產(chǎn)品標準摘要

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在考慮特定類型的設備(例如智能電表)時,對低 EMI 的需求變得更加明顯。智能電表是未來能源分配的重要組成部分。它們向電力公司和終端用戶提供實時用電數(shù)據(jù),幫助人們監(jiān)測能源使用情況,并且無需上門抄表。大多數(shù)智能電表通過無線通信 連接,如無線 M-Bus 或 ZigBee,或者連接到蜂窩電話網(wǎng)絡(GSM、LTE cat NB1 - NB2、2G/3G/5G)。如圖 1 所示,智能電表包含一個射頻 (RF) 發(fā)射器電路,通常與電能計量電路板位于同一外殼內。必須盡可能減少計量電路的輻射發(fā)射,以免干擾射頻通信,射頻通信的工作頻率為 800MHz、900MHz、1,800MHz、 2,100MHz 或 2,700MHz 等。計量電路還需要具有抗電磁易感性(能夠承受無線通信產(chǎn)生電磁能量),以避免因射頻噪聲注入靈敏的能量計量前端而產(chǎn)生的計費誤差。

本文解釋了 EMI(特別是輻射發(fā)射)的來源,并介紹了一些盡可能減少模擬信號鏈的 EMI 的技術,包括詳細的布局示例和測量結果。

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圖1 支持射頻的智能電表

2   EMI和輻射發(fā)射來源

EMC 是指在存在 EMI 的情況下,電氣系統(tǒng)在其預定環(huán)境中正常運行的能力,以及不成為超出相關標準規(guī)定限制的電磁環(huán)境干擾源的能力。

EMI 可以是輻射干擾,也可以是傳導干擾。輻射干擾以無線電波的形式傳播,也稱為射頻干擾。傳導干擾來自傳輸信號和電力的電纜中電流產(chǎn)生的磁場。

本文重點關注如何盡可能減少輻射干擾。在印刷電路板 (PCB) 上或安裝在 PCB 上的集成電路 (IC) 內部,輻射發(fā)射的一些主要來源包括:

●   開關信號,如時鐘信號,在數(shù)字信號轉換過程中電壓電平會快速發(fā)生變化。這是因為信號中含有高頻成分。開關和時鐘信號對于 IC 內部和 IC 之間各種元件的同步運行至關重要。

●   開關穩(wěn)壓器和其他元件,它們會導致電源線上的電流消耗快速變化。

●   輸入/輸出緩沖器,尤其是與 USB、HDMI 或以太網(wǎng)等高速接口相關的緩沖器,因為它們需要處理高速信號轉換。

●   在頻率高于基波信號時,IC 內部電路中的非線性行為產(chǎn)生的諧波。

●   IC互連和結構中的寄生電容、電感和電阻。

●   觸發(fā)ESD保護電路的靜電放電(ESD)事件。

圖 2 展示了的 AMC131M03 電隔離模數(shù)轉換器 () 及其內部架構和印刷電路板上的連接所產(chǎn)生的主要輻射源。 用于三相電能計量應用,圖 2 顯示了單相(相 A)的電路。信號鏈的設計目的是提取電壓和電流測量值,用于能源監(jiān)測。ADC 通道 0 通過分流電阻器測量相電流,通道 1 通過電阻分壓器測量相電壓 。對輻射影響最大的是內部開關直流/直流轉換器(圖 1 中的 a),它在高壓側產(chǎn)生隔離電源。第二大輻射發(fā)射源是數(shù)字隔離(圖 2 中的 b),因為它是通過堆疊電容屏障使用高頻開/關鍵控傳輸實現(xiàn)的。此外,時鐘信號也會在很寬的頻率范圍內產(chǎn)生輻射,例如 ADC 調制器時鐘 CLKIN(圖 2 中的 c),以及 ADC 和微控制器之間的數(shù)字通信接口(圖 2 中的 d)。

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圖2 帶有隔離式ADC的模擬信號鏈和輻射發(fā)射源

3   更大限度減少EMI的技術

有幾種常見的 PCB 設計技術可以更大限度地減少EMI :

●   正確接地:這是減少輻射發(fā)射的有效方法之一。小心地接地可避免可能充當天線的接地環(huán)路。使用接地平面還有助于減少環(huán)路面積,并為信號提供返回路徑,從而降低產(chǎn)生 EMI 的可能性。但在其他情況下,接地平面會在敏感節(jié)點上形成天線,并增加輻射發(fā)射(參閱圖 5 中的具體示例)。

●   元件放置:放置元件時應盡可能減少信號線的長度,尤其是高速信號。將數(shù)字和模擬元件分開,以避免干擾。

●   直而短的布線:以直線方式進行高速布線并盡可能縮短布線,可以更大限度地減少潛在 EMI。此外,還要注意避免在布線中形成直角,因為直角會導致反射和信號損失。

●   使用去耦電容器:去耦電容器可為高頻噪聲提供一條短的接地返回路徑。將去耦電容器放置在盡可能靠近 IC 電源引腳的位置。

●   受控阻抗:控制信號布線的阻抗將與信號源和負載的阻抗相匹配,有助于防止可能導致輻射發(fā)射的信號反射。

●   屏蔽:有時,在 PCB 的某些區(qū)域使用金屬屏蔽層或屏蔽材料可以防止輻射發(fā)射。

●   使用濾波器:濾波器可以阻擋引起輻射發(fā)射的某些頻率,在電源電路中特別有用。

●   層堆疊:在多層 PCB 中,應注意各層的排列方式,以盡可能減少 EMI。通常來說,交替使用電源層和接地層是一種很好的做法,因為這有助于減少環(huán)路面積,并為信號提供返回路徑。頂層和底層接地層可作為內部信號層(如產(chǎn)生輻射發(fā)射的時鐘)的屏蔽場。避免時鐘諧波:時鐘信號會產(chǎn)生諧波,從而干擾電路的其他部分。展頻技術有助于分散這些諧波,減少其影響。

●   EMI仿真:輻射發(fā)射仿真工具有助于在 PCB 設計階段預測和更大限度地減少 EMI。

圖3是圖2中介紹的模擬信號鏈的詳細示意圖。

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圖3 圖2中模擬信號鏈的詳細示意圖

圖 4 和圖 5 展示了減少輻射發(fā)射的技術在 AMC131M03 的相應 PCB 布局中的應用。圖 4 顯示了一種“良好”布局,高壓域(AMC131M03 位置左側的 PCB 區(qū)域)的 ADC 輸入和電源線路的布線較短,將旁路電容器 C1、C6、C8、C9、C11、C13、C14 和 C24 放置在靠近 IC 的位置。

減輕 EMI 的一個重要方面是隔離式接地節(jié)點 ISO_GND 的接地方案。盡可能縮短布線長度,并且不在高壓域放置接地平面,可更大限度地減少該節(jié)點上的天線,從而更大限度地減少輻射發(fā)射。鐵氧體磁珠 F1 和 F2 插入電源連接 DCDC_OUT 和 DCDC_HGND,以阻隔高頻噪聲。您還可以在具有過高輻射發(fā)射的頻率處(取決于 PCB 設計)額外放置一個高阻抗鐵氧體磁珠 (F3),與電阻分壓器串聯(lián),用于測量電壓。

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圖4 良好的PCB布局(低 EMI)

圖 5 展示了一種“不良”布局,其中顯示接地平面連接到 ISO_GND 節(jié)點,這起到天線的作用,會顯著增加輻射發(fā)射:

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圖5 不良PCB布局(高 EMI )

圖 6 和圖 7 顯示了使用圖 4 中所示布局實現(xiàn)方案的 AMC131M03 PCB 的輻射發(fā)射測量。測量是按照 CISPR 11 的要求進行的,即在半電波暗室中使用為水平和垂直極化配置的寬帶天線,距離為 3m。ADC 通過 CLKIN 引腳接收連續(xù)時鐘,并生成轉換結果。不過,在對發(fā)射曲線進行表征期間沒有串行外設接口通信。該設計符合 CISPR 11 A 級和 B 級標準,裕度為 13dB,為市場上具有數(shù)據(jù)和電源增強型隔離功能的 ADC 提供超低輻射發(fā)射性能。

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圖6 水平輻射發(fā)射CISPR

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圖7 垂直輻射發(fā)射CISPR 11測量

4  結論

為確保電子電路按設計運行,必須防止電磁干擾。同時,電路本身不得產(chǎn)生可能威脅或降低其他設備性能的輻射。要符合 EMC 標準,必須在四個層面上提供 EMI 保護:元件層面、電路板層面、系統(tǒng)層面和整個系統(tǒng)層面 。

本文介紹的技術可更大限度地減少 PCB 設計層面的 EMI,并可輕松應用于一個實際例子,即用于電能計量的具有增強隔離功能的一流精密 ADC 信號鏈 。憑借使用建議的 EMI 降低技術進行精心設計,該設計可實現(xiàn)相關 EMC 標準要求的足夠裕量 。

本文來源于《模擬設計期刊》。《模擬設計期刊》由工程師和專家精心撰寫并匯編,覆蓋從基礎知識到先進技術、從數(shù)據(jù)轉換器到傳感器應用的廣泛主題,為模擬設計新手和資深用戶提供實用信息和解決方案。

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(本文來源于《EEPW》


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