chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

差分傳輸中的噪聲抑制

GLeX_murata_eet ? 來源:村田中文技術(shù)社區(qū) ? 2020-06-04 14:46 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

3-1. 簡介

如今筆記本電腦已經(jīng)越來越纖薄流暢。在上世紀90年代,個人電腦就像大號便當盒,似乎很難相信它們曾經(jīng)那么笨重。接口部分也很大,并為鼠標、打印機和其他設(shè)備配備了各種類型的專用連接器。后來改成了通用接口,使其大幅小型化。

通過加快信號傳輸速度來減少信號線的數(shù)量,從而實現(xiàn)了連接器的小型化。然而,當簡單地加速信號頻率時,EMI噪聲也會相應(yīng)增加,這是一個矛盾。采用差分傳輸為解決這個問題做出了重要貢獻。本文將介紹差分傳輸特征和噪聲抑制方法。

3-2. 差分傳輸中的噪聲抑制

連接電纜后,無論是否使用差分傳輸,都容易從電纜發(fā)出噪音。

3-2-1. 什么是差分傳輸?

差分傳輸總體上說也就是將兩條信號線作為一對傳輸線。如圖2-1所示,電流沿兩條線反向流動。因此,如圖2-2(a)所示抵消了磁通量,并降低了EMI噪聲。

另外,差分傳輸通過信號線之間的電勢差確定邏輯。因此,如圖2-2(b)所示,由于消除了外部施加的噪聲,因此即使減小信號振幅,也不大可能發(fā)生故障。減小振幅不僅進一步降低了噪聲,而且有利于信號加速。

3-2-2. 抑制共模噪聲

盡管信號的差分傳輸噪聲水平低,但發(fā)自電纜的噪聲輻射仍是一個問題。一個主要原因是電子電路內(nèi)產(chǎn)生的共模噪聲。如圖2-3所示,此噪聲沿相同方向流過所有導(dǎo)體。例如,當通過電纜傳導(dǎo)時,電流的磁通量不會由于這種共模噪聲而抵消,因此會從信號線和屏蔽層產(chǎn)生強烈的輻射噪聲。

為了應(yīng)付共模噪聲,通過諸如在信號線上安裝鐵氧體磁珠來抑制噪聲電流、以及在電源線上安裝旁路電容器來抑制紋波噪聲等方法,來減少噪聲源處共模噪聲的產(chǎn)生。另外,可以通過加強連接到印刷電路板和機箱等金屬的接地(GND)來降低傳導(dǎo)GND的共模噪聲。

但若將IC內(nèi)產(chǎn)生的共模噪聲傳導(dǎo)到差分傳輸線,則還必須在電纜接點處安裝濾波器作為對策。使用共模扼流線圈可減少共模噪聲,而不會因為濾波器而影響信號。圖2-4示例,將共模扼流線圈安裝到USB 3.1 gen2上,針對5GHz基本信號頻率,降低了10GHz二次諧波的輻射噪聲。

從共模扼流線圈中產(chǎn)生的磁通量的方向,便可以知道共模扼流線圈能夠抵消共模噪聲而不影響信號的原因。如圖2-5所示,由于信號電流引起的磁通量被抵消,并且不會產(chǎn)生阻抗,因此線圈不會影響信號波形。同時,由于增加了因共模噪聲所引起的磁通量且產(chǎn)生了阻抗,從而降低了共模噪聲。

由于上述原因,共模扼流線圈是適用于差分傳輸?shù)臑V波器。

3-2-3. 通過偏移抑制噪聲

到目前為止,出于討論的目的,我們是將差分傳輸波形視為理想波形。但實際上,有時會發(fā)生所謂的“偏移”,將波形分為上升和下降信號,如圖2-6所示。

偏移的出現(xiàn)意味著信號D +和D-不再對稱。這意味著流過兩條信號線的電流不對稱、磁通量不能正確抵消,會出現(xiàn)噪聲問題。D +和D-信號波形的總和不再為0,并且由于波形振鈴引起的信號失真也會增加。

共模扼流線圈也是減少引發(fā)此類偏移的有效方法。圖2-7為通過安裝共模扼流線圈來改善偏移的示例。

共模扼流線圈的結(jié)構(gòu)與變壓器相同,因此它是利用電動勢平衡信號線之間的電流,以改善偏移度,如圖2-8所示。但請注意,使用共模扼流線圈并不能改善波形的上升和下降時間。

3-3. 共模扼流線圈所需的特性

至此,我們已經(jīng)介紹了差分傳輸?shù)脑肼曇种?。理想的共模扼流線圈僅消除共模扼流線圈的噪聲,而不會影響信號波形,但遺憾的是,實際的元件無法如此運行。因此,必須檢查共模扼流線圈對信號波形的影響以及共模噪聲抑制效果。為此,以下章節(jié)將介紹如何表示共模扼流線圈特性以及這些特性對信號波形的影響。

3-3-1. 表示組件的電氣特性

S參數(shù)特用于表示電子組件的特性。S參數(shù)表示輸入和輸出信號到電路的端子對(端口)之間的信號關(guān)系。圖3-1顯示了如何測量具有兩個信號端子組件的S參數(shù)。例如,當信號被輸入到端口1時,從端口2輸出的信號振幅與相位差之比表示為S21。當發(fā)生損失時,S21的極性變?yōu)樨摌O。同時,當插入損失為正時,表示正在發(fā)生損失。S21相當于插入損失,但請留意極性相反。S11表示信號輸入到端口1時從端口1輸出的信號,因此它等于反射系數(shù)。

共模扼流線圈有四個端子,因此在表示S參數(shù)時使用四端口S參數(shù),如圖3-2所示。

現(xiàn)在,這些四端口S參數(shù)存在一個問題,即當在信號端子之間輸入相同相位的信號時,難以理解共模特性,而當輸入反相信號時,則難以理解差模傳輸特性,如圖3-3所示。因此采用混合模式S參數(shù)(注1)來表示這些特性。


(注1)參考文檔:David E. Bockelman,William R. Eisenstadt,“合并差動和共模散射參數(shù):理論和模擬”,IEEE Tarns,MTT,第43卷,第7號,第1530-1539頁,1995年7月

這些混合模式S參數(shù)的標注方法如圖3-4所示。例如,Scc21表示在將共模信號波輸入到端口1時,從端口2輸出的共模信號波的比率。當信號衰減時,極性變?yōu)樨?。因此,極性相反時是插入損失。

Sdd21表示當將差模信號波輸入到端口1時,從端口2輸出的差模信號波的比率。換句話說,Sdd21對應(yīng)差模插入損耗。

3-3-2. 選擇共模扼流線圈

現(xiàn)在我們將介紹選擇組件以及表述實際的共模扼流線圈特性時應(yīng)注意的重點。

圖3-5顯示了兩種共模扼流線圈特性。

我們可以看到,共模扼流線圈A的共模插入損失特性(對應(yīng)于Scc21)在1GHz時占優(yōu),而在5GHz時,則是共模扼流線圈B占優(yōu)。由于插入損失視共模扼流線圈而異,因此,可依據(jù)問題噪聲的頻率,選擇適用的共模扼流線圈。


選擇組件時,必須注意信號波形。當差模插入損失(對應(yīng)于Sdd21)較高時,波形失真會增加。因此,必須在不存在波形失真問題的范圍內(nèi)選擇組件。

通常根據(jù)眼圖評估信號波形。這種評估的示例如圖3-6所示。藍線是在信號波形被覆蓋時形成的眼圖。之所以稱其為“眼圖”,是因為其形狀類似于一對眼睛。紅色區(qū)域是不得出現(xiàn)眼圖的區(qū)域,稱為“遮罩”。選擇差模插入損失小的共模扼流線圈可以使其眼圖不與遮罩重疊。

為了減少差模插入損失,共模扼流線圈調(diào)整了導(dǎo)線和傳輸線之間的特性阻抗。差分傳輸信號線之間的阻抗通常指定為100歐姆,如圖3-7所示。因此,信號線之間的特性阻抗也必須為100歐姆,并且共模扼流線圈要符合該要求。此外,根據(jù)標準,線路之間的阻抗有時會設(shè)置為90歐姆,因此也存在線路特性阻抗為90歐姆的共模扼流線圈。

至此,我們已經(jīng)闡述了如何在差分傳輸中使用共模扼流線圈,但是根據(jù)標準,在某些情況下,信號部分包含一個單端傳輸。在這種情況下,重要的是要注意到如果共模扼流線圈的共模阻抗過高,則可能會增加波形失真。

3-4. 印刷電路板GND對差分傳輸噪聲的影響

我們想從噪聲的角度簡要討論印刷電路板GND的設(shè)計。差分傳輸?shù)幕痉椒ㄊ菍蓷l信號線用作一對傳輸線,并在兩條線上沿相反的方向傳導(dǎo)電流。

因此,在構(gòu)建差分傳輸線時,有人可能會認為GND作為返回電流路徑,與之無關(guān)。但實際上,它受到了影響。當設(shè)計具有實際線寬的電路板時,信號線與GND之間的距離(層間距離)比信號線之間的距離短。因此,信號線與GND之間的耦合變得比信號線之間的耦合更強。

為了說明GND的影響,圖4-1顯示了在GND側(cè)設(shè)置縫隙時近磁場的模擬結(jié)果。我們可以看到,引入GND縫隙后,近磁場會增強。這樣,GND設(shè)計也會對噪聲產(chǎn)生影響,因此需要謹慎。例如,出于防靜電目的而進行GND隔離會導(dǎo)致噪聲增加。

3-5. 總結(jié)

在本文中,我們介紹了適用于高速信號傳輸?shù)牟罘謧鬏斣肼曇种拼胧?。以下是我們在噪聲抑制方面的總結(jié)。

(1) 差分傳輸線上安裝濾波器

在差分傳輸噪聲抑制中,使用共模扼流線圈可以降低共模噪聲和信號波形偏移引起的噪聲。為了抑制波形失真,請選擇在噪聲頻帶中具有高共模插入損失和低差模插入損失的共模扼流線圈。

(2) 抑制電路中的噪聲源

通過諸如在信號線上安裝鐵氧體磁珠來抑制噪聲電流,以及在電源線上安裝旁路電容器來抑制紋波噪聲等方法,降低噪聲源處共模噪聲的產(chǎn)生。

(3) GND加固

通過加固與電路板、連接器的GND金屬板和屏蔽罩等相連接的GND,來降低GND噪聲水平。

我們對差分傳輸?shù)脑肼曇种频慕榻B到此結(jié)束。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 噪聲
    +關(guān)注

    關(guān)注

    13

    文章

    1150

    瀏覽量

    48730
  • 差分傳輸
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    20

    瀏覽量

    7533

原文標題:靜噪基礎(chǔ)教程——差分傳輸中的噪聲抑制

文章出處:【微信號:murata-eetrend,微信公眾號:murata-eetrend】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    極細同軸線束在高速傳輸的阻抗與特性解析

    極細同軸線束的阻抗與特性是高速信號傳輸能否穩(wěn)定的基石。只有在結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選型和工藝控制綜合考慮,才能在有限空間內(nèi)實現(xiàn)高速、低損耗、低干擾的信號
    的頭像 發(fā)表于 09-19 15:05 ?1093次閱讀
    極細同軸線束在高速<b class='flag-5'>傳輸</b><b class='flag-5'>中</b>的阻抗與<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>特性解析

    PKDV5351高壓探頭在大功率電機驅(qū)動系統(tǒng)共模噪聲分析的關(guān)鍵應(yīng)用

    PKDV5351高壓探頭在大功率電機驅(qū)動系統(tǒng)共模噪聲分析的關(guān)鍵應(yīng)用 一、 引言:共模噪聲的行業(yè)挑戰(zhàn) 在工業(yè)變頻器、伺服驅(qū)動等大功率電機
    的頭像 發(fā)表于 08-26 13:48 ?279次閱讀
    PKDV5351高壓<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>探頭在大功率電機驅(qū)動系統(tǒng)共模<b class='flag-5'>噪聲</b>分析<b class='flag-5'>中</b>的關(guān)鍵應(yīng)用

    共模信號、模信號及干擾抑制全解析

    在電氣系統(tǒng),信號與干擾的傳輸形態(tài)直接影響設(shè)備性能。本文將系統(tǒng)解析共模信號與模信號的特性、干擾產(chǎn)生機制及抑制方法,為電路設(shè)計與抗干擾優(yōu)化提供參考。 一、 共模信號與
    的頭像 發(fā)表于 07-28 15:07 ?903次閱讀
    共模信號、<b class='flag-5'>差</b>模信號及干擾<b class='flag-5'>抑制</b>全解析

    一探究竟晶振

    隨著科技的發(fā)展,我們傳輸的數(shù)據(jù)變大,傳輸的距離變長,對頻率穩(wěn)定度的要求變高。近年來也受到越來越多的電子工程師更青睞晶振,它具備高性能、低功耗、低
    的頭像 發(fā)表于 07-07 14:42 ?838次閱讀
    一探究竟<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>晶振

    探頭核心特性與應(yīng)用場景深度解析

    ,當輸入等幅同相信號時輸出為零,從而實現(xiàn)共模噪聲的有效抑制。 一、技術(shù)特性與優(yōu)勢解析 卓越的抗干擾性能 探頭采用雙線耦合結(jié)構(gòu)設(shè)計,外界干擾以共模方式同時作用于兩條信號線,而接收端僅
    的頭像 發(fā)表于 06-26 13:51 ?428次閱讀

    如何抑制電子電路噪聲

    在電子電路的運行過程,噪聲如同不速之客,嚴重干擾信號的正常傳輸與處理,影響電路性能甚至導(dǎo)致系統(tǒng)故障。如何有效抑制電子電路
    的頭像 發(fā)表于 05-05 10:04 ?1016次閱讀

    共模和模信號與濾波器

    。所有的模電流(IDIFF)全流過負載。模干擾侵入往返兩條信號線,方向與信號電流方向一致,其一種是由信號源產(chǎn)生,另一種是傳輸過程中由電磁感應(yīng)產(chǎn)生,它和信號串在一起且同相位,這種干擾一般比較難以
    發(fā)表于 03-20 16:39

    AD8139低噪聲、軌到軌ADC驅(qū)動器技術(shù)手冊

    引腳上施加電壓來控制輸出共模電壓。內(nèi)部反饋環(huán)路也可提供出色的輸出平衡,并能抑制偶數(shù)階諧波失真積。利用AD8139很容易實現(xiàn)完全和單端至
    的頭像 發(fā)表于 03-17 11:42 ?741次閱讀
    AD8139低<b class='flag-5'>噪聲</b>、軌到軌<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>ADC驅(qū)動器技術(shù)手冊

    品致探頭與光隔離差探頭的區(qū)別

    相減,從而得到它們的差值。探頭能夠抑制共模噪聲,提高信號的信噪比;光隔離差探頭采用電-光轉(zhuǎn)換技術(shù),將電信號轉(zhuǎn)換為光信號,通過光纖
    的頭像 發(fā)表于 02-18 15:17 ?550次閱讀
    品致<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>探頭與光隔離差<b class='flag-5'>分</b>探頭的區(qū)別

    平衡電平接口的原理與優(yōu)勢

    平衡電平接口,作為一種先進的信號傳輸技術(shù),它通過一對接線端A和B的相對輸出電壓(uA-uB)來精確傳遞信號,這一獨特設(shè)計使得平衡電平
    的頭像 發(fā)表于 02-04 16:34 ?1037次閱讀

    采用FPGA驅(qū)動ADS1294,采集數(shù)據(jù)不管輸入端都接地輸入還是輸入大的直流信號,數(shù)據(jù)噪聲都很大,怎么解決?

    采用FPGA驅(qū)動ADS1294,采集數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),不管輸入端都接地輸入還是輸入大的直流信號,數(shù)據(jù)噪聲都很大,大概有100mV量級。嘗試改過PGA增益、數(shù)據(jù)輸出速率,都沒有效果。另外,采集交流信號時,發(fā)現(xiàn)奇次諧波很大,這要如何
    發(fā)表于 01-22 07:19

    分信號傳輸噪聲抑制

    在高速通信和電子系統(tǒng),信號的完整性對于系統(tǒng)性能至關(guān)重要。分信號傳輸作為一種有效的信號傳輸方式,因其出色的噪聲
    的頭像 發(fā)表于 12-25 17:21 ?1424次閱讀

    輸入至輸出電路設(shè)計

    輸入至輸出電路設(shè)計
    的頭像 發(fā)表于 11-30 01:04 ?1068次閱讀
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>輸入至<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>輸出電路設(shè)計

    從原理到計算到設(shè)計,1200字手把手教你學(xué)會用運放搭建放大電路

    電路噪聲有兩大類,一種是噪聲,一種是共模噪聲
    的頭像 發(fā)表于 10-23 08:04 ?1.3w次閱讀
    從原理到計算到設(shè)計,1200字手把手教你學(xué)會用運放搭建<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>放大電路

    放大電路的設(shè)計原理、組件選擇及電路配置

    1. 引言 在現(xiàn)代電子系統(tǒng),信號的精確放大和處理是至關(guān)重要的。放大電路因其獨特的優(yōu)勢,如高共模抑制比(CMRR)、高輸入阻抗和低輸出阻抗,而在各種電子設(shè)備
    的頭像 發(fā)表于 10-15 10:43 ?2262次閱讀