資料介紹
最近參加了IEEE電磁兼容性(EMC)學會的一個本地(西雅圖)會議,這并不是我所居住的地方,但我極力向你推薦,在這里你可以了解更多的EMC的基本知識,還可以獲取大量的免費建議。聽 完Bill Ritenour關于汽油泵的靜電屏蔽的演講之后,我們開始關注另一個問題,即:為具有純數字背景的人員講授EMC概念的優勢何在?討論得出結果后又經過 反復思考,現在我終于能夠指出眾多數字工程師難以處理EMC問題的基本原因。與模擬世界的一些觀點相反,這并不是因為他們沒有說話能力,也不是因為他們在 學校里沒有刻苦學習,實際上與工程師個人沒有任何關系。而現在許多有關EMC的難題的根本潛在原因是態度問題,即:數字工程師不相信EMC。這種令人遺憾 的情況是由多種因素造成的,我們的教育機構、儀器(集成電路、仿真工具等)的制造商以及工程管理方面的低劣性能都有無法推卸的責任。我們的機構、廠商和管理者無意地宣傳了五種誤解,致使許多數字工程師新手無法正確理解EMC,甚至不相信它的存在,對于剛從學校出來的數字工程師新手來說,最多只是一個神話。你對五種誤解了解得越多,就越能理解許多數字工程師的觀點,從而幫助你解決不可避免的EMC難題。 Ⅰ數字工程師不相信電流是循環流動的從數字簡圖上可以看出,邏輯網上的數字信號是在門之間傳遞的,這些信號是以電子流的形式實現傳遞的,而電子流也總是循環流動的,但是在簡圖中并沒有示意返回信號流的路徑。許 多數字工程師都相信返回的路徑是不相干的。如果邏輯驅動器充當電壓源,而輸入充當電壓接收器,他們則推論出擔心電流的原因。示波器和邏輯分析器廠商主要推 銷電壓狀態的探針,增加了對EMC的誤解。若電流感應良好的探針具有接近活性的極微小的探尖,則可以在單個的BGA球上看見電流的流動,這變成了“現實 ”,而不僅僅是單純的理論概念。比如說,你準備與某個數字工程師共同研究普通狀態的電纜輻射問題,首先你需要確信這個工程師是否真正理解電流是循環流動的這一事實。 Ⅱ數字工程師不相信H場我 將這類誤解歸因于教育系統,他們將重點放在電子域效應上,而不是磁性上。這是電子管時代的產物,其主要特征是電路阻抗非常高。例如,電子管的板極電路可能 有100,000 歐姆的阻抗,大大高于自由空間的阻抗(377歐姆),因此板極電路周圍的大多數近場能量將處于電子場狀態,多數的交叉耦合與寄生耦合問題都將產生電子場或 電容性效應。現在的高速數字系統電路是低阻抗的,接近50歐姆,大大低于377歐姆的自由空間阻抗,而數字電路周圍的大多數近場能量則處于磁場狀態,并非電子場狀態,因此高速數字系統中的交叉干擾、接地逆跳和干擾問題涉及電流、磁場和電感的循環。在EMC世界中,數字電路板周圍的近場能量大多數是磁性的,這是普通的常識,但數字工程師卻不了解。 Ⅲ數字工程師不相信門是差動放大器典型的產品數據單中是采用絕對伏特單位對輸入電壓的靈敏度進行評定的,但是就門僅僅對應于輸入引腳電壓和指定的參考引腳電壓之間的區別而言,沒有作出明確的說明,另外,也不明確哪一個是指定的參考引腳。(對于TTL來說,指陰極電源干線;對ECL來說,指陽極線。)這種概念的不明確使許多工程師認為門可以感知“絕對零”伏特,就好象具有魔力的電線從芯片中引出,連接到地球的中心,從而找出“真正的”接地參考電壓。因而,他們無法理解系統中的兩點接地電壓不相等時所產生的問題。當然,沒有一個廠商會承認他們生產的芯片容易受到接地移動的影響,因此他們無法談論更多有關這方面的情況也是意料之中的事。此外,這類系統結構允許芯片之間進行接地移動,這很有可能出現故障,而且可能生成大量的EMI,并面臨ESD和其它的免除性問題,這才是嚴重的問題。大多數的數字工程師都沒有花時間去考慮系統中不同的接地電壓的存在,以及對性能產生的效應,或者實現接地移動的機制。
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