EMI/EMC設(shè)計(jì)講座(二)磁通量最小化的概念
根據(jù)Maxwell方程式,移動(dòng)走線中的電荷可以產(chǎn)生一電流,此電流又會(huì)產(chǎn)生一磁場(chǎng),這種被移動(dòng)電荷產(chǎn)生的磁場(chǎng)稱作「磁通線(magnetic lines of flux)」。使用「右手法則(Right-Hand Rule)」可以輕易地指出磁通線的方向,如附圖三所示。右手拇指代表走線電流流動(dòng)的方向,其余卷曲的手指包圍著走線,代表磁場(chǎng)或磁通線的方向。此外,時(shí)變磁場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)垂直的電場(chǎng)。射頻輻射是此磁場(chǎng)和電場(chǎng)的組合。藉由輻射或?qū)щ姷姆绞?,磁?chǎng)和電場(chǎng)會(huì)離開(kāi)PCB結(jié)構(gòu)。
請(qǐng)注意,此磁場(chǎng)是環(huán)繞著一個(gè)封閉式回路的邊界運(yùn)行。在PCB中,來(lái)源驅(qū)動(dòng)端產(chǎn)生射頻電流,并經(jīng)過(guò)走線將射頻電流傳送到負(fù)載。射頻電流必須經(jīng)過(guò)一個(gè)回傳系統(tǒng)回到來(lái)源端(Ampere定律)。其結(jié)果是,產(chǎn)生了一個(gè)射頻電流回路。這個(gè)回路不必然是環(huán)狀的,但通常是呈回旋狀。因?yàn)檫@個(gè)過(guò)程會(huì)在回傳系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)封閉回路,因此會(huì)產(chǎn)生一個(gè)磁場(chǎng)。這個(gè)磁場(chǎng)又會(huì)產(chǎn)生一個(gè)輻射的電場(chǎng)。在近場(chǎng)處,是由磁場(chǎng)成份主導(dǎo);然而在遠(yuǎn)場(chǎng)處,電場(chǎng)對(duì)磁場(chǎng)的比率(波阻抗)大約是120πΩ或377Ω,和來(lái)源端無(wú)關(guān)。所以明顯可知,在遠(yuǎn)場(chǎng)處,磁場(chǎng)可以使用一個(gè)循環(huán)型天線和一個(gè)相當(dāng)靈敏的接收機(jī)來(lái)測(cè)量。接收準(zhǔn)位將是E/120π(A/m,若E的單位是V/m)。同理,可以應(yīng)用到電場(chǎng),能在近場(chǎng)處使用合適的測(cè)量?jī)x器來(lái)測(cè)量電場(chǎng)。
圖三:右手法則
射頻如何存在于PCB中的另一種簡(jiǎn)單解釋?zhuān)捎筛綀D四和五中得知。在這里以時(shí)域和頻域來(lái)分析典型的電路。根據(jù)Kirchhoff和Ampere定律,如果要使電路能夠工作的話,一個(gè)封閉型回路電路必須存在。Kirchhoff電壓定律表示:在一個(gè)電路中,環(huán)繞任何一個(gè)封閉路徑的電壓總合必須是零。Ampere定律表示:給定 的電流會(huì)在一個(gè)點(diǎn)上產(chǎn)生磁感應(yīng),它是以電流單元和電流與那個(gè)點(diǎn)的相對(duì)位置來(lái)計(jì)算的。
若封閉回路型電路不存在,訊號(hào)是無(wú)法透過(guò)傳輸線,從來(lái)源端到達(dá)負(fù)載的。當(dāng)開(kāi)關(guān)關(guān)閉時(shí),電路就成立,交流或直流電流就開(kāi)始流動(dòng)。在頻域,我們將此電流視為射頻能量。其實(shí),并沒(méi)有存在兩種不同的電流(時(shí)域或頻域電流)。始終只有一種電流存在,它可以在時(shí)域或頻域中呈現(xiàn)。從負(fù)載到來(lái)源端的射頻回傳路徑也必須存在,否則電路將無(wú)法工作。因此,PCB結(jié)構(gòu)必須遵守Maxwell方程式、Kirchhoff電壓定律,和Ampere定律。
Maxwell方程式、Kirchhoff和Ampere定律全部都在說(shuō):若要使一個(gè)電路正常工作或依期望的目的工作,一個(gè)封閉回路型網(wǎng)絡(luò)必須要存在。附圖四表示了這樣的典型電路。當(dāng)一條走線從來(lái)源端到達(dá)負(fù)載,一個(gè)回傳電流路徑也必須要存在,這是Kirchhoff和Ampere定律所規(guī)定的。
圖四:封閉回路型電路
圖五:一個(gè)封閉回路型電路的描述
如附圖五所示,一個(gè)開(kāi)關(guān)和來(lái)源驅(qū)動(dòng)端(E)串聯(lián)。當(dāng)開(kāi)關(guān)關(guān)閉時(shí),電路按照期望結(jié)果正常工作;當(dāng)開(kāi)關(guān)開(kāi)啟時(shí),則不具任何功能。對(duì)時(shí)域而言,期望
訊號(hào)從來(lái)源端到達(dá)負(fù)載。此訊號(hào)必須具有一個(gè)回傳路徑,才能使此電路成立,這通常是經(jīng)過(guò)一個(gè)0V(接地)的回傳結(jié)構(gòu)(Kirchhoff定律)。射頻電流的流動(dòng)是從來(lái)源端到達(dá)負(fù)載,而且必須經(jīng)過(guò)阻抗盡可能最小的路徑返回,通常它是經(jīng)過(guò)一個(gè)接地走線或接地平面(鏡射平面)。射頻電流的存在,最好使用Ampere定律來(lái)說(shuō)明。
磁通量最小化
在探討「EMI是如何在PCB內(nèi)產(chǎn)生」之前,必須先明白「磁通線是如何在傳輸線中產(chǎn)生」的基本機(jī)制,因?yàn)楹笳呤乔罢叩囊粋€(gè)基本概念。磁通線是一電流流經(jīng)一個(gè)固定或變動(dòng)的阻抗所產(chǎn)生的。在一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的阻抗,永遠(yuǎn)都存在于走線、組件的焊線、通孔(via)……等。如果磁通線有存在于PCB內(nèi),根據(jù)Maaxwell方程式,射頻能量的各種傳送路徑也一定存在。這些傳送途徑可能是經(jīng)過(guò)自由空間輻射出去,或經(jīng)過(guò)纜線的相互連接傳導(dǎo)出去。
為了消除PCB內(nèi)的射頻電流,必須先介紹「磁通量消除(flux cancellation)」或「磁通量最小化(flux minimization)」的概念。因?yàn)榇磐ň€在傳輸線中,以逆時(shí)鐘方向運(yùn)行,如果我們使射頻回傳路徑,平行且鄰近于來(lái)源端的走線,在回傳路徑(逆時(shí)鐘方向的場(chǎng))上的磁通線,與來(lái)源端的路徑(順時(shí)鐘方向的場(chǎng))做比較,它們的方向是相反的。當(dāng)我們將順時(shí)鐘方向的場(chǎng)和逆時(shí)鐘方向的場(chǎng)相互組合時(shí),可以產(chǎn)生消除的效果。如果在來(lái)源端和回傳路徑之間,不需要的磁通線能夠被消除或減至最少,則輻射或傳導(dǎo)的射頻電流就不會(huì)存在,除非是在走線的極小邊界上。消除磁通量的概念很簡(jiǎn)單,但是在進(jìn)行消除或最小化設(shè)計(jì)時(shí),必須注意一些陷阱和容易疏忽的地方。因?yàn)橐粋€(gè)小失誤,可能會(huì)引起許多額外的錯(cuò)誤,造成EMC工程師更多偵錯(cuò)和除錯(cuò)的負(fù)擔(dān)。最簡(jiǎn)單的磁通量消除法,是使用「鏡射平面(image plane)」。不管PCB布線是設(shè)計(jì)的多么好,磁場(chǎng)和電場(chǎng)都永遠(yuǎn)存在。但是,如果我們消除了磁通線,則EMI就不存在。就是那么簡(jiǎn)單!
在設(shè)計(jì)PCB布線時(shí),要如何消除磁通線呢?目前有許多技巧可供參考,但是它們不是全部都和消除磁通線有直接關(guān)系,簡(jiǎn)述其中的一些技巧如下:
●多層板具有正確的多層設(shè)置(stackup assignment)和阻抗控制。
●將頻率走線(clock trace)繞到回傳路徑接地平面(多層PCB)、接地網(wǎng)格(ground grid)的附近,單側(cè)和雙側(cè)板可以使用接地走線,或安全走線(guard trace)。
●將組件的塑料封裝內(nèi)部所產(chǎn)生的磁通線,捕捉到0V的參考系統(tǒng)中,以降低組件的輻射量。
●警慎選擇邏輯組件,盡量減少組件和走線所輻射的射頻頻譜分布量。可以使用訊號(hào)緣變化率(edge rate)比較慢的裝置。
●藉由降低射頻驅(qū)動(dòng)電壓(來(lái)自頻率產(chǎn)生電路,例如:TTL/CMOS),來(lái)降低走在線的射頻電流。
●降低接地噪聲電壓,此電壓存在于供電和接地平面結(jié)構(gòu)中。
●當(dāng)必須推動(dòng)最大電容負(fù)載,而所有裝置的腳位同時(shí)切換時(shí),組件的去耦合(decoupling)電路必須充足。
●必須將頻率和訊號(hào)走線做妥善的終結(jié),以避免發(fā)生阻尼振蕩(ringing)、電壓過(guò)高(overshoot)、電壓過(guò)低(undershoot)。
●在選定的網(wǎng)絡(luò)上,使用數(shù)據(jù)線路濾波器和共模扼流圈(common-mode choke)。
●當(dāng)有提供外部I/O纜線時(shí),必須正確地使用旁路(非去耦合)電容。
●為會(huì)輻射大量的共模式射頻能量(由組件內(nèi)部產(chǎn)生)之組件,提供一個(gè)接地的散熱器(heatsink)。
檢視上面所列的項(xiàng)目,可以知道, 磁通線只是「在PCB內(nèi)會(huì)產(chǎn)生EMI」的部份原因而已。其它原因還有:
●在電路和I/O纜線之間,有共模和差模(differential mode)電流存在。
●接地回路會(huì)產(chǎn)生一個(gè)磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
●組件會(huì)輻射。
●阻抗不匹配。
請(qǐng)注意,大多數(shù)的EMI輻射是由共模準(zhǔn)位產(chǎn)生的。在電路板或電路中,
這些共模準(zhǔn)位可能會(huì)被轉(zhuǎn)變成最小的場(chǎng)。
結(jié)語(yǔ)
要消除PCB中的EMI,必須先從消除磁通量開(kāi)始。但是,這是「說(shuō)比做容易」,因?yàn)樯漕l能量是看不見(jiàn)、聞不著的。不過(guò),藉由尋找射頻電流的位置與流動(dòng)方向,并采用本文所介紹的幾項(xiàng)技巧,以及參照Maxwell方程式、Kirchhoff和Ampere定律,就可以逐漸縮小可疑的區(qū)域,找出正確的EMI位置,并消除它。
評(píng)論