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網口變壓器簡介(1)-免費閱讀

2025-06-19 18:09 上一頁面

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【正文】 如圖 2022/6/23 78 對實際測試的響應 ? 對輻射和傳導 RFI耦合的抑制 /轉換 ? ESD/EFT/Surge通過變壓器后的轉換 2022/6/23 79 NA測試注意事項 ? PHY側的阻抗是 50ohm,但線纜側的共模阻抗隨著線纜的形狀改變會明顯變化 ? 對所有濾波器,連接到參考面的質量都很關鍵,并影響濾波器的特性。 2022/6/23 74 連接器特性的測試 ? 以下測試結果是與上邊連接器有同樣線路圖,并且是同一個廠家, 只是不同樣品在不同時間的測試結果。 ? 如果設計中進行考慮,可有效降低這種不平衡。 ? 可能在價格和 PCB成本上有優(yōu)勢,但在空間限制和設計靈活性方面有挑戰(zhàn)。 2022/6/23 49 電流驅動型 PHY ? 對于電流驅動型 PHY,共模電感要放于線纜側,如下圖的應用。 ? 對這種模式信號進行端接可能會影響 EMI,但這種傳輸模式并不是 EMI的主要源。但不幸的是,在 EMC所關心的頻率范圍內,很難保證此容值足夠小而提供有效地共模抑制。對于理想變壓器,中心抽頭在線圈的中間, △ L1 =0. ? 中心抽頭不平衡產生的兩個影響: 一是 △ L1隨著頻率增加阻抗增加, 限制了通過中心抽頭減小共 模電流的作用 二是對于差分信號差生不平衡的影響,引起差模 共模以及共 模 差模轉換。 ? 需要注意 GND≠0V 2022/6/23 36 一對線的共模模式簡化圖 2022/6/23 37 共模模式的參數 ? ZCMC:共模電感的阻抗,通過對共模電流提供高阻抗抑制 EMI,設計目的是獲得最大的 LCMC和 RCMC。 2022/6/23 31 差分模式 ? 不是 EMI直接的原因 ? 也是輻射的源,通過一些轉換機制,將一部分差模信號轉換成共模信號 ? 保持信號線的平衡,對稱,阻抗匹配以及合理端接是非常重要的。 ? 典型的 UTP(非屏蔽網線)和傳導的環(huán)境(如傳導的 GND)是一個多( 9)導體的傳輸線。分布電容 CCMC降低高頻共模電感的阻抗。 2022/6/23 16 非理想參數 ? 變壓器等效電路 2022/6/23 17 頻率響應 ? 降低磁化和泄露電感和分布電容可以增加頻率范圍 ? 降低磁芯損耗和繞線電阻可以降低插入損耗 2022/6/23 18 頻率響應 ? 脈沖上升的時域響應如右圖 ? 并聯的磁化電感 LM對于上升沿有很大的阻抗,可以忽略 ? 響應曲線是指數阻尼振蕩下降 ? 振蕩幅值和阻尼系數決定于LL, CD, R2。 2022/6/23 3 簡介 以太網變壓器的功能: ? 滿足 IEEE ? 不失真的傳輸以太網信號 ? EMI抑制: EMI特性直接與 CM特性相關; 相關信息不會出現在 data sheet中; 結構中寄生參數有明顯的影響; 手工繞線 —— 影響共模性能的一致性; 封裝中的布線很重要; 封裝尺寸及 HV的要求限制了一些可能的選擇; 價格方面的考慮 。2022/6/23 1 網口變壓器 ? 簡介 ? 差模傳輸特性(功能性特性) ? 共模傳輸特性( EMI抑制特性) 2022/6/23 2 簡介 ? 以太網設備在收發(fā)器和網線間使用變壓器,其包含中心抽頭變壓器,自耦變壓器,共模電感。 2022/6/23 4 簡介 變壓器的構成: ? 脈沖(隔離)變壓器 ? 共模電感 ? 自耦變壓器 ? 電容 ? 電阻 ? 封裝 /結構(集成變壓器中的連接器管腳和走線) 2022/6/23 5 簡介 ? 典型的以太網口電路 2022/6/23 6 差模傳輸特性 2022/6/23 7 差模傳輸特性 ? 主要考慮差模參數。(假設源阻抗可以忽略) 2022/6/23 19 頻率響應 ? 脈沖峰值的響應曲線如右圖 ? 響應主要決定于磁化電感和負載阻抗 R2 ? 漏感遠小于磁化電感,可以忽略 ? 分布電容可以忽略,因為電流不經過此電容 ? 負載電壓隨時間指數降低 2022/6/23 20 頻率響應 ? 漏感遠小于磁化電感,可以忽略 ? 響應曲線是指數阻尼振蕩下降 ? 振蕩幅值和阻尼系數決定于磁化電感,分布電容和負載阻抗。有損鐵氧體(軟鐵氧體)由于能量耗散是有好處的。有意和無意信號同時傳輸。例如,只有幾 pF的不平衡就會引起很明顯的
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