高速差分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸EMI低通濾波器
過去,ESD保護(hù)或EMI濾波功能以使用RC或LC解決方案為主,例如 LTTC或硅芯片。但是,數(shù)據(jù)速率更高的總線的問世,以及差分信號(hào)傳輸替代并行總線的發(fā)展趨勢,自然迫使設(shè)計(jì)人員提高整個(gè)系統(tǒng)的EMC抗干擾性,尋求新的解決方案。毋庸置疑,考慮到LC或RC濾波器是由電感或電阻與接地電容器組成,特別是內(nèi)在電容效應(yīng)本身將會(huì)影響信號(hào)的完整性,這兩類濾波器將無法適應(yīng)數(shù)據(jù)總線不斷提高速率的趨勢。因此,只要抑制電容即可避免濾波器出現(xiàn)電容效應(yīng);但是這種方法意味喪失濾波器芯片的濾波屬性。當(dāng)數(shù)據(jù)速率提高到每秒幾百兆位以上時(shí),這種方法是一個(gè)進(jìn)退維谷的問題。
CMF濾波器又稱共模濾波器,是解決這個(gè)進(jìn)退兩難問題的好辦法,不僅支持受最高的數(shù)據(jù)速率,還是差分信號(hào)傳輸技術(shù)如USB、HDMI和MIPI的最佳保護(hù)方案。
保護(hù)USB2.0接口的共模濾波器
高速USB 2.0接口利用差分信號(hào)方法在兩條數(shù)據(jù)線上傳輸數(shù)據(jù),最高傳輸速率達(dá)到480 Mbps。差分信號(hào)是指信號(hào)不以地線為基準(zhǔn)電壓,而是一個(gè)信號(hào)以另一個(gè)信號(hào)為基準(zhǔn)電壓。差分信號(hào)在兩條線上傳輸,每條線上的信號(hào)相位差180度,這意味著必須使用一個(gè)恰當(dāng)?shù)臑V波拓?fù)?,才能正確地濾除無用頻率,同時(shí)不會(huì)破壞目標(biāo)差分信號(hào)的完整性。
新款CMF濾波器讓目標(biāo)差分信號(hào)通過濾波器,但不會(huì)破壞差分信號(hào)的完整性,同時(shí)還能濾除共模信號(hào)。共模濾波器的電感特性為差分信號(hào)產(chǎn)生最大7 GHz的寬頻帶,同時(shí)為共模信號(hào)產(chǎn)生小于100 MHz的窄頻帶。
一個(gè)理想的共模濾波器可有選擇地抑制共模信號(hào),同時(shí)放行差分信號(hào),而不會(huì)對差分信號(hào)有任何影響。
差分模式的電流方向相反,產(chǎn)生的磁場的極性相反,磁場被相互抵消,在這種情況下,經(jīng)過CMF濾波器的信號(hào)沒有遇到任何阻抗,更談不上信號(hào)衰減問題。
共模信號(hào)的電流向同一個(gè)方向流動(dòng),在濾波器上產(chǎn)生一個(gè)同相磁場,兩個(gè)磁場相互疊加。結(jié)果,軛流圈對于共模信號(hào)是一個(gè)很大的阻抗,因此會(huì)降低共模信號(hào)的完整性。
SCC21標(biāo)準(zhǔn)描述了共模衰減的基本特性,如下圖所示:
USB 480 Mbps信號(hào)可產(chǎn)生240 MHz基頻 。因?yàn)樵撔盘?hào)本身是方波,我們不難估算出傳送信號(hào)所需的帶寬。利用傅利葉級(jí)數(shù)逼近算法,最后所需帶寬大約是基頻的三倍。因此,差分信號(hào)傳輸至少需要720 MHz的帶寬。從SCC21標(biāo)準(zhǔn)的共模濾波圖中不難看出,為了讓三次諧波通過濾波器,部分符合的要求的頻率被濾除。
我們對一個(gè)內(nèi)置意法半導(dǎo)體的ECMF濾波器的USB接口進(jìn)行測試,從USB 480Mb/s的眼狀圖中可以看出,該接口設(shè)計(jì)100%符合USB高速數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)信號(hào)衰減度測量值在900MHz時(shí)達(dá)到30db。
這個(gè)原理還適用于更高速度的接口,例如,MIPI 或HDMI/MHL接口。
上圖顯示的測試結(jié)果與在USB 2.0上所做的測試完全相同,現(xiàn)在,我們在數(shù)據(jù)傳輸速率更高的接口如HDMI720p上再做一次測試。
下圖是一個(gè)MIPI接口的諧波測量結(jié)果,濾波器放行的MIPI信號(hào)的最高頻率800Mhz(200Mhz 時(shí)鐘信號(hào)的四次諧波) ,同時(shí)濾除900Mhz到 2.2Ghz的噪聲。
鑒于共模濾波器支持高達(dá)千兆位級(jí)(Gb/s)的數(shù)據(jù)速率,同時(shí)可抑制高達(dá)千兆赫茲(GHz)的共模噪聲,我們得出結(jié)論,共模濾波器是差分信號(hào)傳輸技術(shù)的最佳濾波解決方案。
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