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传导耦合范围之外的其他情况

时间:2023-06-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:只是不同的金属导体,它们的转换率也各不相同。一个DM数字或模拟信号的高频成分或叠加在信号上的高频DM噪声都会最终转换成CM噪声,并成为传导或辐射耦合这类麻烦事情的主要肇事者。金属电缆的相互连接还会助长电缆导体对周围环境中EM骚扰信号的拾波。

传导耦合范围之外的其他情况

其他传导耦合通常是由传递信号的金属电缆的相互连接所引起的。比如来自一个单元信号接口的噪声通过信号电缆连接到其他单元的信号端口。这类噪声像信号本身,既可以是差模(DM),也可以是共模(CM)。而更经常的是两者都有。

对电缆而言,一个重要的参数是它的纵向转换损耗(LCL)。这个参数代表了一个电缆将它所携载的有用信号转换成不希望存在的共模(CM)噪声的转换能力(转换率)。这个转换率类似于用于电缆和连接器的ZT指标(表面转移阻抗:它是指注入电缆屏蔽中的外部射频电流与在同轴电缆芯线上形成的电压比)。所有的金属导体都会将部分有用的DM信号转换成不希望的CM噪声。只是不同的金属导体,它们的转换率也各不相同(反之,它们也将会不希望有的部分CM噪声转换成信号中不希望有的DM噪声)。CM噪声在一个电缆的所有导体中(包括所有的屏蔽层在内)都会以相同的方式和方向传播。一般地讲,在频率高于几兆赫时,它们将会成为EM耦合的主要方式。

一个DM数字或模拟信号的高频成分或叠加在信号上的高频DM噪声都会最终转换成CM噪声,并成为传导或辐射耦合这类麻烦事情的主要肇事者。我们已知道,在信号完整性和EMC性能两者之间存在着一定的关联。

金属电缆的相互连接还会助长电缆导体对周围环境中EM骚扰信号的拾波。比如:(www.xing528.com)

1)当电缆所连接的设备具有明显的CM电压存在时。(一个典型的PC或其他数字信号处理器件,而且它们的外部电缆又不具有屏蔽或它们的屏蔽所连接的是数字0V,而不是PC罩壳的屏蔽情况)。

2)当电缆布线非常靠近另一个噪扰的电缆或处理过程时。电缆会对这个噪声源完成“拾波”,并再将它辐射出去。例如,在一个不久前所发生的无线电干扰的事件中,人们发现一个闭路电缆电视(CATV)系统中经常存在有对其他设备的无线电干扰。经过调查才知,这是由于该CATV系统的电缆对在同一个电缆槽中的一个并行噪扰电缆形成了拾波,而后又将它辐射出去所引起的。

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