小小磁珠对EMC的作用竟然这么大?

2024-03-09 13:20
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本文主要是介绍小小磁珠对EMC的作用竟然这么大?,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

磁珠,作为一种电感型的EMI静噪滤波器,其外观与电感颇为相似。目前,应用最为广泛的磁珠类型是铁氧体磁珠,也称作Ferrite Bead。它的度量单位是欧姆,根据型号的不同,磁珠能够抑制的频率范围广泛,覆盖MHz至GHz的噪声,因此它常被串联使用在信号线和电源线上,起到滤除噪声的作用。

值得注意的是,磁珠在滤除噪声方面的机制与电容和电感存在显著差异。电容主要是通过提供一个低阻抗路径来隔离直流信号而允许交流信号通过;电感则是通过反射噪声来隔离交流信号而允许直流信号通过。至于磁珠如何滤除噪声,我们将在后文详细阐述。

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片状铁氧体磁珠
电感VS磁珠

 

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磁珠主要由氧磁体构成,而电感则由磁芯和线圈组合而成。

二者在功能上有显著区别:磁珠将交流信号转化为热能,从而实现能量的转换与消耗;而电感则是将交流信号存储起来,再缓慢地释放,因此电感被视为一种储能元件。

众所周知,EMI问题主要通过两种途径传播:辐射和传导。虽然磁珠和电感都能解决EMC和EMI问题,但它们的应用侧重点有所不同。磁珠在解决辐射干扰问题方面表现突出,因此信号线上多使用磁珠。特别是在某些高频电路中,如RF、振荡电路以及DDR SDRAM等,都需要在电源输入部分加上磁珠,以有效抑制辐射噪声。

而电感则更侧重于解决传导干扰问题。高频电感主要应用于中低频滤波电路和RF匹配等场景;功率电感则常见于DC-DC电路中,发挥着重要的作用。通过选择合适的电感,可以更有效地抑制传导噪声的传播。

磁珠的参数

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磁珠阻抗Z频率特性曲线 

磁珠的等效模型

磁珠的等效模型可以简化为一个电感和一个电阻串联,还应有DCR和寄生电容参数。

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磁珠的简化等效电路

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电感和电阻都是频率的函数,所以磁珠的阻抗为Z=R+JWL,下图所示,箭头处对应的频率称之为交叉频率,有的叫转折频率。

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磁珠的|Z|、R、X阻抗曲线示意

当频率低于交叉频率时,Z和XL曲线几乎一致,此时磁珠主要表现出感性特性,电感较小,且反射噪声。

而当频率高于交叉频率时,Z和R曲线则趋于重合,磁珠展现出电阻特性,电阻较大,能够有效地吸收噪声并将其转化为热能。

交叉频率的大小决定了磁珠在不同频段的表现。交叉频率越高,磁珠的感性频段就越宽广,对低频噪声的吸收能力相对较弱,但对高频噪声的吸收能力则更为显著。反之,交叉频率越低,磁珠的感性频段就越窄,对低频噪声的吸收能力较强,但对高频噪声的吸收能力则相对较弱。

磁珠选型

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1.工作温度范围

同所有元器件一样,工作温度范围要满足产品的使用环境。

2. 直流电阻值

直流的电阻值,很好理解,就是一根平常的导线或者PCB板上的传输线也是一样存在直流电阻的,这个值当然是越小越好了,但是越小意味着成本越高。

3. 额定电流

额定电流是磁珠两大关键参数之一,主要是指使用在电源线上的磁珠,指的是其载流能力,一般需要根据这个电源网络抽取的最大电流进行选取,例如如果某个用电端需要最大的电流是160mA,我们至少需要选取额定电流为160mA的磁珠(根据元器件降额使用原则,至少降额20%使用,则需要选用载流能力为200mA的磁珠)。

4. 阻抗

阻抗是是磁珠两大关键参数之二。关于磁珠阻抗的选取,也是大家最为模糊的地方,因此重点进行分析。

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图中可以看出虽然在100MHz时其阻抗为150Ω,但是并不是阻抗最高点,阻抗最高点应该在1GHz时,其阻抗在380Ω左右。这个点一般被称为这颗磁珠的最佳抑制频率点,在这个频率点的阻抗最高,而其他频率上阻抗会变低。

归纳为:

  1. 分析有用信号和噪声的频率:噪声的频段要大于交叉频率,便于磁珠吸收噪声而不是反射噪声;信号的频率小于交叉频率,防止信号被衰减。

  2. 考虑DCR的大小:直流电路中,防止DCR过大,导致信号衰减,比如5V 500mA的电源,经过一个DCR=1R的磁珠时,电压会衰减500mA*1R=0.5V。一般情况下,交流阻抗越大,滤除噪声好,但是DCR也会大,对有用信号有衰减,所以这是一个权衡的过程。

  3. 考虑额定电流的大小:不要为了省成本,而一味选择低额定电流的磁珠,考虑到直流重叠特性,随着电流的变大,阻抗下降,吸收噪声性能也会下降。举个例子,某电路大部分时间工作电流为300mA以下,最高会到400mA,但是很少,此时可以选择额定电流为400mA的磁珠。

磁珠的直流重叠特性

在电容上加不同的直流电压,电容容量是会变化的。

磁珠也有同样的直流重叠特性,片状铁氧体磁珠是一种使用铁氧体的电感器。因此,当大电流通过时,需要特别注意由于磁饱和所造成的性能改变。

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片状铁氧体磁珠的直流重叠特性示例 

从上图可以看出,通过磁珠的电流增大时,其阻抗会下降,阻抗下降就意味着抑制噪声的性能会变差,电流减小时,阻抗又会变大,性能会复原。

电源使用磁珠的例子

举例1:某IC的3.3V电源使用磁珠隔离,IC工作平均电流为200mA左右,请问磁珠该怎么选?

1、额定电流:大于300mA,尽量多留些裕量。

2、DCR: 假定该IC最低工作电压为3.0V,那么容许的压降为3.3V-3.0V=0.3V,那么DCR应该小于0.3V/200mA=1.5Ω,留50%左右裕量,DCR≤0.75Ω。

3、阻抗:尽量阻抗大的。

辐射整改

1、确认是否此处辐射:将磁珠改为0欧电阻,确认辐射值是否有变化,有变化说明是此处。

2、满足额定电流和DCR的情况下,尽量选用在超标频率阻抗值大的磁珠,需要考虑偏置电流的影响,需要多尝试。

举例2:

电源线的磁珠隔离,电源线中有的时候是几个用电端(用电芯片)共用一个电源,这个时候为了不让用电芯片工作时电源波动相互干扰,这个时候这个频率点就根据其他用电端以及电源芯片可能产生的纹波频率来均衡选取

例如下图中LB18就需要抑制1V1_DDR_CORE和CORE1V1上的波动频率点

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信号线使用磁珠的例子

做3C/CE/FCC认证时,24Mhz的时钟信号,引起的120Mhz,240Mhz等谐波超标。

1、有用信号频率:24Mhz及其较低次谐波

2、需要抑制的频率:超标的120Mhz...

3、寻找24Mhz处的阻抗尽量小的磁珠,并且120Mhz阻抗尽量大的磁珠。这两者是矛盾的,所以需要多尝试。改磁珠后需要测量信号质量,满足时序要求。

阻抗频率特性曲线举例

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