電纜上的干擾與對(duì)策
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電纜是系統(tǒng)中導(dǎo)致電磁兼容問(wèn)題的最主要因素。
因此,在實(shí)際中經(jīng)常發(fā)現(xiàn):當(dāng)將設(shè)備上的外拖電纜取下來(lái)時(shí),設(shè)備就可以順利通過(guò)試驗(yàn),在現(xiàn)場(chǎng)中遇到電磁干擾現(xiàn)象時(shí),只要將電纜拔下來(lái),故障現(xiàn)象就會(huì)消失。這是因?yàn)殡娎|是一根高效的接收和輻射天線。另外,電纜中的導(dǎo)線平行傳輸?shù)木嚯x最長(zhǎng),因此導(dǎo)線之間存在較大的分部電容和互電感,這會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)線之間發(fā)生信號(hào)的串?dāng)_。
解決電纜問(wèn)題的主要方法之一是對(duì)電纜進(jìn)行屏蔽,但是屏蔽電纜應(yīng)該怎樣端接,怎樣的屏蔽電纜才是有效的,等一系列問(wèn)題是普遍關(guān)心而模糊的問(wèn)題。本節(jié)討論電纜的輻射問(wèn)題、電磁場(chǎng)對(duì)電纜的干擾問(wèn)題、導(dǎo)線之間的信號(hào)串?dāng)_問(wèn)題,以及這些問(wèn)題的對(duì)策。
1 電纜的輻射問(wèn)題
電纜的輻射問(wèn)題是工程中最常見(jiàn)的問(wèn)題之一,90%以上的設(shè)備(主要是含脈沖電路的設(shè)備)不能通過(guò)輻射發(fā)射試驗(yàn)都是由于電纜輻射造成的。電纜產(chǎn)生輻射的機(jī)理有兩種,一種是電纜中的信號(hào)電流(差模電流)回路產(chǎn)生的差模輻射,另一種是電纜中的導(dǎo)線(包括屏蔽層)上的共模電流產(chǎn)生的。電纜的輻射主要來(lái)自共模輻射。共模輻射是由共模電流產(chǎn)生的,共模電流的環(huán)路面積是由電纜與大地(或鄰近其它大型導(dǎo)體)形成的,因此具有較大的環(huán)路面積,會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的輻射
共模電流是如何產(chǎn)生的往往是許多人困惑的問(wèn)題。要理解這個(gè)問(wèn)題,首先明確共模電壓是導(dǎo)致共模電流的根本原因,共模電壓就是電纜與大地(或鄰近的其它大型導(dǎo)體)之間的電壓。從共模電壓出發(fā),尋找導(dǎo)致共模電流的原因就容易了,而導(dǎo)致一個(gè)問(wèn)題的原因一旦清楚,解決這個(gè)問(wèn)題就不是很困難了。電纜上的共模電流產(chǎn)生的原因有以下幾點(diǎn):差模電流泄漏導(dǎo)致的共模電流.即使電纜中包含了信號(hào)回線,也不能保證信號(hào)電流100%從回線返回信號(hào)源,特別是在頻率較高的場(chǎng)合,空間各種雜散參數(shù)為信號(hào)電流提供了第三條,甚至更多的返回路徑。這種共模電流雖然所占的比例很小,但是由于輻射環(huán)路面積大,輻射是是不能忽視的。
不要試圖通過(guò)將電路與大地“斷開(kāi)”(將線路板與機(jī)箱之間的地線斷開(kāi),或?qū)C(jī)箱與大地之間的地線斷開(kāi))來(lái)減小共模電流,從而減小共模輻射。將電路與大地?cái)嚅_(kāi)僅能夠在低頻減小共模電流,高頻時(shí)寄生電容形成的通路已經(jīng)阻抗很小。共模電流主要由雜散電容產(chǎn)生。當(dāng)然,如果共模輻射的問(wèn)題主要發(fā)生在低頻,將線路板或機(jī)箱與大地?cái)嚅_(kāi)會(huì)有一定效果。從共模電流產(chǎn)生的機(jī)理可知,減小這種共模電流的有效方法是減小差?;芈返淖杩?,從而促使大部分信號(hào)電流從信號(hào)地線返回。
一般信號(hào)線與回線靠得越近,則差模電流回路的阻抗越小。一個(gè)典型的例子就是同軸電纜,由于同軸電纜的回流電流均勻分布在外皮上,其等效電流與軸心重合,因此回路面積為零,差模阻抗接近為零,幾乎100%的信號(hào)電流從同軸電纜的外皮返回信號(hào)源,共模電流幾乎為零,所以共模輻射很小。另一方面,由于差模電流回路的面積幾乎為零,差模輻射也很小,所以同軸電纜的輻射是很小的。對(duì)于高頻信號(hào),用同軸電纜傳述可以避免輻射。實(shí)際上,這與我們傳統(tǒng)上用同軸電纜傳輸高頻信號(hào),以減小信號(hào)的損耗的目的具有相同的本質(zhì)。因?yàn)樾盘?hào)的損耗小了,自然說(shuō)明泄漏的成份少了,而這部分泄漏就是電纜的輻射。
線路板的地線噪聲導(dǎo)致的共模電流。信號(hào)地線就是信號(hào)的回流線,因此,地線上的兩點(diǎn)之間必然存在電壓,對(duì)于高頻電路而言,這些就是高頻噪聲電壓,它作為共模電壓驅(qū)動(dòng)電纜上的共模電流,導(dǎo)致共模輻射。線路板設(shè)計(jì)一章中提供的各種減小地線阻抗的設(shè)計(jì)方法,可以用來(lái)減小地線上的噪聲,從而減小共模電壓。一種推薦的方法是在電纜端口設(shè)置“干凈地”。所謂干凈地就是這塊地線上沒(méi)有可以產(chǎn)生噪聲的電路,因此地線上的局部電位幾乎相等。如果機(jī)箱是金屬機(jī)箱,將這塊干凈地與金屬機(jī)箱連接起來(lái)。機(jī)箱內(nèi)電磁波空間感應(yīng)導(dǎo)致的共模電流。
機(jī)箱內(nèi)總是充滿了電磁波的,這些電磁波會(huì)在電纜上感應(yīng)出共模電壓,另外,電纜端口的附近也會(huì)有一些產(chǎn)生高頻電磁場(chǎng)的電路,這些電路與電纜之間存在著電容性耦合和電感性耦合,在電纜上形成共模電壓。電磁感應(yīng)產(chǎn)生的共模電壓。需要注意的是,機(jī)箱內(nèi)的電磁波大多由電路的差模輻射所至,在線路板設(shè)計(jì)一章,我們討論了脈沖信號(hào)差模輻射的頻譜,可知其頻率范圍是很寬的。這導(dǎo)致了共模電壓的頻率往往遠(yuǎn)高于我們所預(yù)期的值。
(二)
電纜長(zhǎng)度:在滿足使用要求的前提下,盡量使用短的電纜。但電纜長(zhǎng)度往往受到設(shè)備之間連接距離的限制,不能隨意縮短。而且,當(dāng)電纜的長(zhǎng)度不能減小到波長(zhǎng)的一半以下時(shí),減小電纜長(zhǎng)度也沒(méi)明顯效果;增加共模電流環(huán)路的阻抗:目的是減小共模電流,因?yàn)樵诠材k妷阂欢ǖ那闆r下,增加共模電流路徑的阻抗可以減小共模電流;減小共模電壓:目的是減小共模電流,當(dāng)共?;芈纷杩挂欢〞r(shí),減小共模電壓就可以減小共模電流;低通濾波器濾波:目的是減少高頻共模電流成份,這些高頻共模電流的輻射效率很高;電纜屏蔽:目的是為共模電流提供一條環(huán)路面積較小的路徑。下面介紹在實(shí)際工程中應(yīng)用上述概念的方法。
1 增加共模電流回路的阻抗
設(shè)備組裝完成后,設(shè)備電纜上產(chǎn)生的共模電壓也就一定了。這時(shí),減小電纜上的共模電流的方法就是增加共模電流回路的阻抗。但是怎樣增加共?;芈返淖杩故窃S多工程師困惑的問(wèn)題。他們往往試圖通過(guò)斷開(kāi)線路板與機(jī)箱之間的連接,或者機(jī)箱與安全地之間的連接,來(lái)增加共?;芈返淖杩?,結(jié)果往往令人失望。因?yàn)檫@些方法僅對(duì)低頻有效,而低頻共模電流并不是輻射的主要原因。
實(shí)用而有效的方法是在電纜上串聯(lián)共模扼流圈,共模扼流圈能夠?qū)材k娏餍纬奢^大的阻抗,而對(duì)差模信號(hào)沒(méi)有影響,因此使用上很簡(jiǎn)單,并且共模扼流圈不需要接地,可以直接加到電纜上。將整束電纜穿過(guò)一個(gè)鐵氧體磁環(huán)就構(gòu)成了一個(gè)共模扼流圈,根據(jù)需要,也可以將電纜在磁環(huán)上繞幾匝。為了工程方便,很多廠家提供分體式的磁環(huán),這種磁環(huán)可以很容易地卡在電纜上。 電纜上套了鐵氧體磁環(huán)后,輻射強(qiáng)度的改善量取決于原來(lái)共模電流回路的阻抗,從共模輻射的公式容易推導(dǎo)出下面的結(jié)論 (推導(dǎo)中,應(yīng)用共模電壓不變的條件):
共模輻射改善 = 20lg(E1 / E2)= 20lg(ICM1 / ICM2)
?。?0lg(ZCM2 / ZCM1)
?。?0lg ( 1 + Z/ZCM1) {{分頁(yè)}}
式中:
E1=加鐵氧體前的輻射強(qiáng)度,
E2=加鐵氧體后的輻射強(qiáng)度,
ICM1=加鐵氧體前的共模電流,
ICM2=加鐵氧體后的共模電流,
ZCM2=加鐵氧體后的共模環(huán)路阻抗,
ZCM1=加鐵氧體前的共模環(huán)路阻抗,
Z=共模扼流圈的阻抗。
例如,如果沒(méi)加共模扼流圈時(shí)的共模電流環(huán)路阻抗為100W,共模扼流圈的阻抗為1000 W,則共模輻射改善為20dB,而如果原來(lái)的共模電流環(huán)路阻抗為1000W,則改善量?jī)H為6dB。 為了獲得預(yù)期的干擾抑制效果,在使用鐵氧體磁環(huán)時(shí),需要注意以下問(wèn)題:
a. 鐵氧體材料的選擇:根據(jù)要抑制干擾的頻率不同,選擇不同材料成分和磁導(dǎo)率的鐵氧體材料。鎳鋅鐵氧體材料的高頻特性由于錳鋅鐵氧體材料,并且鐵氧體材料的磁導(dǎo)率越高,低頻的阻抗越大,而高頻的阻抗越小。這是由于導(dǎo)磁率高的鐵氧體材料電導(dǎo)率較高,當(dāng)導(dǎo)體穿過(guò)時(shí),形成電纜與磁環(huán)之間的寄生電容較大。
b.鐵氧體磁環(huán)的尺寸:磁環(huán)的內(nèi)外徑差越大,軸向越長(zhǎng),阻抗越大。但內(nèi)徑一定要包緊導(dǎo)線。因此,要獲得大的衰減,在磁環(huán)內(nèi)徑包緊電纜的前提下,盡量使用體積較大的磁環(huán)
c.共模扼流圈的匝數(shù):增加穿過(guò)磁環(huán)的匝數(shù)可以增加低頻的阻抗,但是由于匝間寄生電容增加,高頻的阻抗會(huì)減小。盲目增加匝數(shù)來(lái)增加衰減量是一個(gè)常見(jiàn)的錯(cuò)誤。當(dāng)需要抑制的干擾頻帶較寬時(shí),可在兩個(gè)磁環(huán)上繞不同的匝數(shù)。
例:某設(shè)備有兩個(gè)超標(biāo)輻射頻率點(diǎn),一個(gè)是為40MHz,另一個(gè)為900MHz。經(jīng)檢查,確定是電纜的共模輻射所致。在電纜上套一個(gè)磁環(huán)(1/2匝),900MHz的干擾明顯減小,不再超標(biāo),但是40MHz頻率仍然超標(biāo)。將電纜在磁環(huán)上繞3匝,40MHz干擾減小,不再超標(biāo),但900MHz超標(biāo)。為了解決這個(gè)問(wèn)題,使用了兩個(gè)鐵氧體磁環(huán),一個(gè)1/2匝,另一個(gè)3匝。
d.電纜上鐵氧體磁環(huán)的個(gè)數(shù):增加電纜上的鐵氧體磁環(huán)的個(gè)數(shù),可以增加低頻的阻抗,但高頻的阻抗會(huì)減小。這是因?yàn)殡娎|與磁環(huán)之間的寄生電容增加的緣故。
e.鐵氧體磁環(huán)的安裝位置:一般盡量靠近干擾源或敏感源。對(duì)于屏蔽機(jī)箱上的電纜,磁環(huán)要盡量靠近機(jī)箱的電纜進(jìn)出口。 由于鐵氧體磁環(huán)的效果取決于原來(lái)共模環(huán)路的阻抗,原來(lái)回路的阻抗越低,則磁環(huán)的效果越明顯。因此當(dāng)原來(lái)的電纜兩端安裝了共模濾波電容時(shí),由于其共模阻抗很低,磁環(huán)的效果更明顯。
(三) 電磁場(chǎng)對(duì)電纜的影響
電纜處于電磁場(chǎng)中時(shí),電纜上會(huì)感應(yīng)出噪聲電壓。與電纜輻射的情況相對(duì)應(yīng),電磁場(chǎng)在電纜上感應(yīng)出的電壓也分為共模和差模兩種。共模電壓是電磁場(chǎng)在電纜與大地之間的回路產(chǎn)生的,差模電壓是電磁場(chǎng)在信號(hào)線與信號(hào)地線形成的回路中產(chǎn)生的。當(dāng)電路是非平衡電路時(shí),共模電流會(huì)轉(zhuǎn)換成差模電壓,對(duì)電路形成干擾。由于信號(hào)線與信號(hào)地線形成的回路面積很小,因此噪聲電壓仍以共模為主。
1. 電磁場(chǎng)在電纜上感應(yīng)出的電壓
電纜很靠近地面時(shí):電場(chǎng)分量垂直于地面,磁場(chǎng)分量垂直于導(dǎo)線-地面回路時(shí),感應(yīng)最強(qiáng)。
電纜很遠(yuǎn)離地面時(shí):電場(chǎng)分量平行于地面,磁場(chǎng)分量垂直于導(dǎo)線-地面回路時(shí),感應(yīng)最強(qiáng)。 {{分頁(yè)}}
電磁場(chǎng)在導(dǎo)線中感應(yīng)出的電壓是共模形式的,負(fù)載上的電壓是以系統(tǒng)中的公共導(dǎo)體或大地為參考點(diǎn)的,一般以系統(tǒng)中參考地線面為參考點(diǎn)。對(duì)于多芯電纜,這意味著電纜中的所有導(dǎo)體都暴露在同一個(gè)場(chǎng)中,它們上面所感應(yīng)的電壓取決于每根導(dǎo)體與參考點(diǎn)之間的阻抗。
2.電纜對(duì)低頻磁場(chǎng)的抑制
低頻磁場(chǎng)干擾在實(shí)際中是很常見(jiàn)的,例如電源線的附近、馬達(dá)或變壓器的附近等。當(dāng)電纜穿過(guò)這種磁場(chǎng)時(shí),電纜所連接的電路中就會(huì)產(chǎn)生干擾。這種干擾是由于導(dǎo)體回路面積所包圍的磁通量發(fā)生變化所致。根據(jù)電磁感應(yīng)定律,導(dǎo)體上感應(yīng)的電壓幅度與它所包圍的磁通變化率成正比。如果回路面積所含的磁通量為j ,則:
VN=(d j / dt)
如果假設(shè)回路面積A中所包圍的磁場(chǎng)是均勻的,也即,回路中各點(diǎn)的磁通密度B是相等的,則 j = A B ,則:
VN= A(dB / dt)
如果磁場(chǎng)按正弦規(guī)律變化,且表示成:
B=B0e-jwt
則: VN= j wA B
從公式中,可以看出,感應(yīng)電壓與磁場(chǎng)的頻率、磁通密度、回路面積等成正比。由于外界干擾場(chǎng)的頻率是不受控的,因此為了減小感應(yīng)電壓,應(yīng)盡量減小回路中所包圍的磁通密度和回路的面積。減小磁通密度只能通過(guò)增加電纜與磁場(chǎng)輻射源之間的距離來(lái)實(shí)現(xiàn)。減小回路面積可以通過(guò)使用適當(dāng)?shù)碾娎|和接地方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。克服磁場(chǎng)的干擾有效方法是減小回路的面積,也就是使信號(hào)線與其回線盡量靠近
雙絞線和同軸線在減小磁場(chǎng)干擾方面有很好的效果。雙絞線:雙絞線能夠有效地抑制磁場(chǎng)干擾,這不僅是因?yàn)殡p絞線的兩根線之間具有很小的回路面積,而且因?yàn)殡p絞線的每?jī)蓚€(gè)相鄰的回路上感應(yīng)出的電流具有相反的方向,因此相互抵銷。雙絞線的絞節(jié)越密,則效果越明顯。
但是,如果電路的兩端接地,則不再具有上述特征。因?yàn)檫@時(shí)每根導(dǎo)線與地平面之間構(gòu)成了一個(gè)面積很大的回路,在這個(gè)回路中會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流。由于兩根導(dǎo)線是不平衡的,因此會(huì)產(chǎn)生差模電壓。同軸電纜:當(dāng)同軸電纜適當(dāng)連接時(shí),對(duì)磁場(chǎng)干擾的抑制效果是十分理想的。因?yàn)橥S電纜上信號(hào)電流與回流可以等效為在幾何上重合,其面積為0。
為了保持同軸電纜的這個(gè)特性,在電纜的兩端,非同軸部分,要保持面積盡量小。即屏蔽層的聯(lián)線盡量短。實(shí)際的同軸電纜,由于芯線與外層不一定是完全同心,因此會(huì)有一定的等效面積,影響其抑制效果。與雙絞線的情況相似,同軸線的兩端也不能接地,否則在芯線與大地的回路中和外層與大地的回路中都會(huì)產(chǎn)生電流,由于電路非平衡性,會(huì)產(chǎn)生差模噪聲。
由于天線的對(duì)稱原理,上述結(jié)構(gòu)的電纜如果接收效率低,則它們的輻射效率也低,因此,雙絞線電纜和同軸電纜的輻射也較小。利用這個(gè)特點(diǎn),可以減小電纜的磁場(chǎng)輻射。屏蔽電纜的效果與屏蔽層和電路的接地密切相關(guān)。特別是當(dāng)外界干擾為磁場(chǎng)時(shí),不同的連接方法效果大不相同。這組數(shù)據(jù)是在磁場(chǎng)中針對(duì)不同的接地結(jié)構(gòu)試驗(yàn)獲得的:
結(jié)構(gòu)A:
在信號(hào)線上套一個(gè)非磁性材料的屏蔽套,并且單點(diǎn)接地。對(duì)于磁場(chǎng)而言,當(dāng)非磁性材料的屏蔽層單點(diǎn)接地時(shí),信號(hào)回路中的磁場(chǎng)沒(méi)有變化,因此磁場(chǎng)感應(yīng)是相同的,即這種結(jié)構(gòu)沒(méi)有屏蔽效果。這種情況屏蔽效果定義為0dB,作為參考點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)B:
將A中的屏蔽層兩端接地。這時(shí)就能夠提供一定的屏蔽效能了。因?yàn)橛善帘螌优c地平面構(gòu)成的環(huán)路中也感應(yīng)了電流,這個(gè)電流產(chǎn)生了一個(gè)與原磁場(chǎng)相反的磁場(chǎng),使信號(hào)回路中的磁場(chǎng)減弱,感應(yīng)噪聲減小。
結(jié)構(gòu)C:
雙絞線本應(yīng)提供較好的屏蔽效果(由于相鄰絞節(jié)中感應(yīng)的電流方向相反,相互抵消),但由于電路兩端接地,實(shí)際的感應(yīng)回路并不小,因此效果較差。
結(jié)構(gòu)D:
在雙絞線上加了一個(gè)單端接地的屏蔽層,由于單端接地的屏蔽層對(duì)磁場(chǎng)沒(méi)有屏蔽效果,因此并沒(méi)有改善雙絞線的屏蔽效能。
結(jié)構(gòu)E:
將屏蔽層兩端接地后,同B一樣,屏蔽層中的電流產(chǎn)生的反磁場(chǎng)削弱了原磁場(chǎng),屏蔽效能有所提高。說(shuō)明:結(jié)構(gòu)C是一種常見(jiàn)的錯(cuò)誤,在實(shí)踐中要避免。
結(jié)構(gòu)F:
電路只在單點(diǎn)接地,利用電纜的屏蔽層作為回流路徑,大大減小了感應(yīng)回路的面積,因此屏蔽效能大幅度提高。理想的同軸電纜回路面積為0,不會(huì)感應(yīng)上任何噪聲電壓。實(shí)際同軸電纜的屏蔽效果取決于芯線與外層軸心的偏差。 {{分頁(yè)}}
結(jié)構(gòu)G:
雙絞線由于具有很小的感應(yīng)回路,并且相鄰絞節(jié)中的感應(yīng)電流對(duì)消,因此表現(xiàn)出較高的磁場(chǎng)屏蔽效果。實(shí)際的抑制效果比55更高,因?yàn)檫@里有些電場(chǎng)感應(yīng)了進(jìn)來(lái)。這從結(jié)構(gòu)H可以看出。在結(jié)構(gòu)H中,單端接地的屏蔽層抑制了電場(chǎng)感應(yīng),是屏蔽效果提高到70。
結(jié)構(gòu)H:
在G的基礎(chǔ)上增加一個(gè)單端接地的屏蔽層,消除了(實(shí)驗(yàn)裝置產(chǎn)生的附加)電場(chǎng)的影響。這里的屏蔽效果沒(méi)有F高,是因?yàn)殡p絞線的回路面積沒(méi)有同軸電纜的小。增加絞節(jié)密度可以進(jìn)一步提高抑制效果。
結(jié)構(gòu)I:
將H中的屏蔽層兩端接地后,導(dǎo)致屏蔽效能下降。這是因?yàn)槠帘螌觾啥私拥睾?,在屏蔽層上產(chǎn)生了感應(yīng)電流,這個(gè)電流在雙絞線上感應(yīng)出電流,由于電路不是平衡的,導(dǎo)致產(chǎn)生差模電壓。
結(jié)構(gòu)J:
將H中的屏蔽層非接地的一端接到電路公共端,進(jìn)一步提高了屏蔽效能,但沒(méi)有達(dá)到F的水平,因?yàn)镕中的電纜是同軸電纜,具有很小的感應(yīng)回路。問(wèn)題:結(jié)構(gòu)H的屏蔽效能比結(jié)構(gòu)G提高了一些,這是因?yàn)閱味私拥氐钠帘螌酉藢?shí)驗(yàn)裝置產(chǎn)生的附加額外的電場(chǎng),為什么結(jié)構(gòu)D的屏蔽效能沒(méi)有比結(jié)構(gòu)C的屏蔽效能提高?
平衡電路:
平衡電路中的兩個(gè)導(dǎo)體及與其連接的所有電路對(duì)地或其它導(dǎo)體有相同的阻抗。
平衡電路對(duì)電磁場(chǎng)的響應(yīng):平衡電路中的兩個(gè)導(dǎo)體幾何尺寸相同,并且靠得很近,因此可以認(rèn)為是處于同一個(gè)場(chǎng)強(qiáng)。由于它們相對(duì)于任何參照物體的阻抗都相等,因此它們上面感應(yīng)的電流是相同的,在導(dǎo)體兩端相對(duì)于參考點(diǎn)的電壓也是相同的。因此兩根導(dǎo)體之間的電壓為0V。
若這兩個(gè)導(dǎo)體連接在電路的輸入端,為電路提供輸入信號(hào)電壓,由于它們之間沒(méi)有噪聲電壓,因此外界電磁場(chǎng)對(duì)電路的輸入沒(méi)有影響。理想的平衡電路能夠抵抗任何強(qiáng)度的電磁場(chǎng)干擾。
平衡電路性能的評(píng)估:平衡電路的平衡程度用共模抑制比來(lái)描述。共模抑制比定義為共模電壓與它所產(chǎn)生的差模電壓之比,常用分貝來(lái)表示。
CMRR=20lg(VC/VD)dB
例如,如果電路的共模抑制比為60dB,則1000V的共模電壓在電路的輸入端只能產(chǎn)生1V的差模電壓。該電路的抗雷電等產(chǎn)生的共模干擾的性能很好。
設(shè)計(jì)良好的電路,其共模抑制比可以達(dá)到60-80 dB。但在高頻時(shí),由于寄生參數(shù)的影響,電路的平衡性很難作得很好。所以,平衡電路對(duì)高頻的共模干擾也沒(méi)有很好的抑制效果。
注意1:
在使用平衡電路時(shí),不僅要選用平衡電路,而且,在布線時(shí)也要保證兩根線的對(duì)稱性,這樣才能保證高頻的平衡性。
注意2:
雙絞線是一種平衡結(jié)構(gòu)雙絞線是一種平衡結(jié)構(gòu),因此在平衡系統(tǒng)中經(jīng)常使用雙絞線。同軸電纜則不是平衡結(jié)構(gòu),在平衡系統(tǒng)中使用時(shí)要注意連接方法。同軸電纜只能做一根導(dǎo)體使用,其外層作為屏蔽層使用。
平衡電路對(duì)空間和地線的電磁干擾具有很好的抑制作用,因此在通信電纜上得到廣泛的應(yīng)用。當(dāng)平衡電路的共模抑制比不能滿足要求時(shí),可以用屏蔽、共模扼流圈等方法來(lái)進(jìn)行改善。但屏蔽的方法僅適合于空間電磁場(chǎng)造成共模干擾的場(chǎng)合。共模扼流圈的方法可以適合于任何共模干擾的場(chǎng)合,如地線電位差造成的共模干擾
屏蔽:將電路的輸入電纜屏蔽起來(lái),屏蔽層按照規(guī)范進(jìn)行連接,可以起到屏蔽電磁場(chǎng)的作用,它的抑制效果與電路平衡性對(duì)空間電磁場(chǎng)的共模干擾的抑制效果是相加的。例如,屏蔽提供的共模抑制效果是30dB,平衡電路的共模抑制比是60dB,則總的共模抑制效果是90dB。電纜屏蔽層的屏蔽效果在很大程度上決定于屏蔽層的端接方式,端接不好的話(不是360度搭接方式),高頻的屏蔽效能會(huì)下降。
共模扼流圈:共模扼流圈的特殊繞制方法決定了它僅對(duì)共模電流有 抑制作用,而對(duì)電路工作所需要的差模電流沒(méi)有影響。因此,共模扼流圈是解決共模干擾的理想器件。理想的共模扼流圈低頻的共模抑制作用小,而隨著頻率的升高,抑制效果增加。這與平衡電路低頻的共模抑制比高,隨著頻率升高,平衡性變差,共模抑制比降低的特性正好相反,因此具有互補(bǔ)性。所以,在平衡電路中使用了共模扼流圈后,電路在較寬的頻率范圍內(nèi)能保持較高的共模抑制比。
說(shuō)明1:實(shí)際共模扼流圈的頻率特性與磁芯的材料,線圈的繞法等因素有關(guān),在實(shí)際使用時(shí),要根據(jù)具體情況進(jìn)行參數(shù)的調(diào)整。
說(shuō)明2:共模扼流圈的特性與許多共模抑制器件的特性都有互補(bǔ)性,例如,隔離變壓器,由于初次級(jí)之間寄生電容的影響,對(duì)于高頻共模干擾抑制效果很差,與共模扼流圈一起使用后,就改善了這個(gè)缺陷。共模扼流圈的另一個(gè)好處是,不需要接地。這為設(shè)計(jì)提供了很大方便。
評(píng)論