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USB2.0接口EMC设计方案!

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一、 接口概述  

USB通用串行总线(英文:Universal Serial Bus,简称USB)是连接外部装置的一个串口汇流排标准,在计算机上使用广泛,但也可以用在机顶盒和游戏机上,补充标准On-The-Go OTG)使其能够用于在便携装置之间直接交换资料。USB接口的电磁兼容性能关系到设备稳定行与数据传输的准确性,赛  

二、 接口电路原理图的EMC设计  

1. USB 2.0接口防静电设计  

1 USB 2.0接口防静电设计  

接口电路设计概述:  

本方案从EMC原理上,进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计;从设计层次解决EMC问题。  

电路EMC设计说明:  

1)   

电路滤波设计要点:  

L1为共模滤波电感,用于滤除差分信号上的共模干扰;  

L2为滤波磁珠,用于滤除为电源上的干扰;  

C1C2为电源滤波电容,滤除电源上的干扰。  

L1共模电感阻抗选择范围为60Ω/100MHz ~120Ω/100MHz,典型值选取90Ω/100MHz  

L2磁珠阻抗范围为100Ω/100MHz ~1000Ω/100MHz,典型值选取600Ω/100MHz ;磁珠在选取时通流量应符合电路电流的要求,磁珠推荐使用电源用磁珠;  

C1C2两个电容在取值时要相差100倍,典型值为10uF0.1uF;小电容用滤除电源上的高频干扰,大电容用于滤除电源线上的纹波干扰;  

C3为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF,耐压要求达到2KV以上,C3容值可根据测试情况进行调整;  

2) 电路防护设计要点  

D1D2D3组成USB接口防护电路,能快速泄放静电干扰,防止在热拔插过程中产生的大量干扰能量对电路进行冲击,导致内部电路工作异常。  

D1D2D3选用TVSTVS反向关断电压为5VTVS管的结电容对信号传输频率有一定的影响,USB2.0TVS结电容要求小于5pF  

接口电路设计备注:  

如果设备为金属外壳,同时单板可以独立的划分出接口地,那么金属外壳与接口地直接电气连接,且单板地与接口地通过1000pF电容相连;  

如果设备为非金属外壳,那么接口地PGND与单板地GND直接电气连接。  

三、 连接器设计  

本方案由电磁兼容设计平台(EDP)软件自动生成  

USB AF连接器USB信号排序设计   

1 USB连接器结构设计  

连接器USB与机体的搭接方式:  

1) 面板开孔时采用精密的铣削加工技术,使孔眼的形状更适合连接器的放置,避免孔眼切削不精确的地方出现缝隙,进而降低电磁干扰辐射;经过测试证明,精确的铣削开孔加工可以提高12~18%的电磁兼容性;  

2) 机体与USB金属连接器之间的接合处要增加金属弹片,使两者接合时能够保持良好的导电性能。具体搭接方式如上图所示:  

四、 线缆设计  

本方案由电磁兼容设计平台(EDP)软件自动生成  

USB-2.0接口信号线缆  

线缆设计要求:USB2.0 AF连接器 普通型  

1 USB金属连接器的搭接  

屏蔽层与金属连接器的搭接:  

1) 屏蔽电缆的屏蔽层要求与金属连接器进行360°的搭接;搭接方式如上图:  

2) 屏蔽电缆屏蔽层要避免出现单独的“尾巴”现象。   

五、 结束语  

电磁兼容设计平台(EDP),依据最专业的EMC专家方案知识库,快速输出符合产品设计要求的指导性的EMC解决方案。即是工程师身边的产品设计、学习助手,又是企业的EMC技术方案库,是产品电磁兼容性能的保证。  

2 USB-2.0信号电缆  

电缆设计:  

1) USB-2.0信号电缆采用网状编织屏蔽层的屏蔽方式,且网状编织层编织密度要求不小于90%;差分线组采用铝箔屏蔽;   

2) 内部组线时,差分电缆采用双绞传输,双绞绞距一般为最小绞距的2倍,(最小绞距= D为电缆的外径);组线方式如上图所示:  

3) 电缆两端需要增加磁环处理,磁环内径与电缆的外径要紧密结合,尽量选择厚长型的磁环。  

走线设计:  

1) USB-2.0信号电缆走线时要求远离其他强干扰源,如电源模块;  

2) 电缆走线最好单独走线或与其他模拟以及功率线缆保持10cm以上距离,切不可与其他线缆一起混合捆扎。   


来源:电磁兼容之家
电源电路电磁兼容通用电子游戏电气
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-09-17
最近编辑:6天前
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EMC理论基础知识——滤波设计

1、 滤波电路的基本概念   滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈构成的频率选择性网络,低通滤波器是电磁兼容抑制技术中普遍应用的滤波器。为了减小电源和信号线缆对外辐射,接口电路和电源电路必须进行滤波设计。   滤波电路的效能取决于滤波电路两边的阻抗特性,在低阻抗电路中,简单的电感滤波电路可以得到 40dB 的衰减,而在高阻抗电路中,几乎没有作用;在高阻抗电路中,简单的电容滤波电路可以得到很好的滤波效果,在低阻抗电路中几乎不起作用。在滤波电路设计中,电容靠近高阻抗电路设计,电感靠近低阻抗电路设计。   电容器的插入损耗随频率的增加而增加,直到频率达到自谐振频率后,由于存在导线和电容器电极的电感在电路上与电容串联,于是插入损耗开始下降。 2、 电源EMI滤波器   电源 EMI 滤波器是一种无源双向网络,它一端接电源,另一端接负载。在所关心的衰减频带的较高频段,可把电源 EMI 滤波器看作是“阻抗失配网络”。   网络分析结果表明,滤波器阻抗两侧端口阻抗失配越大,对电磁干扰能量的衰减就越是有效。由于电源线侧的共模阻抗一般比较低,所以滤波器电源侧的阻抗一般比较高。为了得到较好的滤波效果,对低阻抗的电源侧,应配高输入阻   抗的滤波器;对高输入阻抗的负载侧,则应配低输出阻抗的滤波器。   普通的电源滤波器对于数十兆以下的干扰信号有较好的滤波作用,在较高频段,由于电容的电感效应,其滤波性能将会下降。对于频率较高的干扰情况,要使用馈通式滤波器。该滤波器由于其结构特点,具有良好的滤波特性,其有效频段可以扩展到 GHz,因此在无线产品中使用较多。   滤波器的使用,最重要的问题是接地问题。只有接地良好的滤波器才能发挥其滤波作用,否则是没有价值的。滤波器使用要注意以下问题: 1) 滤波器放置在电源的入口位置; 2) 馈通滤波器要放置在机箱(机柜)的金属壁上; 3) 滤波器直接与机柜紧密连接,滤波器下面不能涂保护漆; 4) 滤波器的输入输出引线不能并行,交叉。 来源:电磁兼容之家

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