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網(wǎng)口變壓器簡介(1)-文庫吧在線文庫

2025-06-28 18:09上一頁面

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【正文】 從 1MHz到100MHz( CAT5E)和 250MHz( CAT6) ? 需要一些理想的假設簡化初始的分析: 假設磁導率足夠大可認為是無窮大 磁芯的此話足夠小可認為是 0 忽略磁芯損耗 忽略繞線電阻 所有磁力線都在繞線內(nèi)(即沒有漏磁) 忽略繞線間的電容 2022/6/23 8 差模傳輸特性 ? 法拉第定律,閉合環(huán)路的感應電動勢與磁力線隨時間的變化率成比例。 2022/6/23 21 頻率響應 2022/6/23 22 共模傳輸特性 2022/6/23 23 理想中心抽頭變壓器 理想中心抽頭的變壓器,所有的共模電流 通過中心抽頭返回到源。 ZCMC是電阻性而非電抗性。有意信號是信號對兩線間的差模信號。 2022/6/23 32 混合差模 /共模模式 ? 采用 75ohm端接電阻,如圖。可以通過減小線圈間的重合減小此電容容值,特別是整個線圈兩端之間的距離。 2022/6/23 40 共模模式的參數(shù) ? 中心抽頭連接電感 L1,增加中心抽頭連接阻抗,主要決定于布線的情況。 2022/6/23 43 共模模式的參數(shù) ? 線纜側(cè)中心抽頭連接電感 LC2:中心抽頭連接到RCM和高壓電容處連線的寄生電感用 LC2代替。 ? 此端接的效能主要決定于系統(tǒng)設計,不能簡單的認為此端接會提升 EMI性能還是降低 EMI性能。 2022/6/23 50 自耦變壓器 ? 有自耦變壓器的共模模式 2022/6/23 51 自耦變壓器 自耦變壓器的影響 ? 有可能增加共模抑制,提供平衡線圈和到參考面的低阻抗連接 ? 增加寄生參數(shù) —— 漏感和寄生電容 ? 增加封裝和成本 2022/6/23 52 2線共模電感位于線纜側(cè) ? 由于共模電感的存在,此時差模 /共?;旌蟼鬏斈J蕉私硬皇?150ohm,所以 75ohm端接達不到該有的作用,此時需要選擇不同的端接電阻阻止或者不使用此 75ohm端接。 2022/6/23 59 集成連接器 ? 典型的 ICM內(nèi)部圖,通過 PCB走線把 8根管腳連接到內(nèi)部變壓器上,變壓器固定在垂直的 PCB上,此張圖移除了其中一個端口。如共模抑制,共模 差模轉(zhuǎn)換,對 ESD, EFT及 RFI等的響應。 2022/6/23 75 連接器特性的測試 ? 一個端口中 4對線分別的共模 差模傳輸函數(shù)測試結果如下圖。對于不理想的走線可以通過系統(tǒng)設計和器件選擇進行彌補 ? 可制造性以及綜合因素限制變壓器的性能 ? 很多廠家提供的變壓器并不能達到所說的 EMI抑制性能 ? 可以向廠家要求提供有更好 EMI抑制特性的變壓器 2022/6/23 82 其它 ? 與變壓器廠商多交流,獲得更好的技術支持 ? 試驗測試方法并不能總是正確的模擬實際系統(tǒng)的設計,要理解與實際相關的關鍵因素 ? 自己驗證 ? 精確測試設置的知識對測試結果的理解很有必要??梢钥闯?,線路圖并不能決定連接器的共模轉(zhuǎn)差模性能,廠家是否可以控制產(chǎn)生這一差別的因素?如果能夠注意到關鍵因素的影響是可以很好控制的。其中一對線在以太網(wǎng)頻段內(nèi)有好的共模抑制性能。 ? POE功能的額外考慮: 高壓隔離,包括 POE線路的隔離 避免共模電感的磁飽和 POE線路對線纜的噪聲耦合 2022/6/23 64 POE功能 典型 POE集成連接器的線路圖 ? 推薦在 48V電路上使用 2線共模電感 ? 需要直流電容 ? A點處電容到機殼需要有低阻抗連接 2022/6/23 65 POE功能 POE中 3線共模電感的使用 ? 是一個低成本的方案 ? 所有 3線電感的相關考慮與之前相同 ? 在 48V線路上沒有共模電感,任何 48V上的共模噪聲都會直接到 UTP上,最好能夠在此線路上增加共模電感 2022/6/23 66 POE功能 ? 不要在沒有自耦變壓器的情況下把共模電感放于線纜側(cè) ? POE線路中的直流電流會導致共模電感的磁飽和,從而降低共模電感的濾波效能 2022/6/23 67 ICM中的不平衡因素 ? 連接器管腳的不平衡,包括管腳間電磁耦合的不平衡,走線長度不同引起的不平衡。如果PHY本身噪聲不大,并且共模噪聲不僅在差分線上,中心抽頭有同樣的共模噪聲,此 3線共模電感就會有很好的抑制作用。 2022/6/23 48 電流驅(qū)動型 PHY ? 為什么 2線共模電感不能放置于于電流驅(qū)動形 PHY的 PHY側(cè)。 20
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