基于EMC的共模干扰与差模干扰以及抑制方法(转载)

本文详细解析了共模与差模干扰的概念,包括它们的产生原因、识别方法及抑制策略。共模干扰在导线与地之间传输,差模干扰在两导线之间传输。共模干扰常因电网、辐射或地电位差产生,而差模干扰源于线路分布参数不匹配。通过滤波、屏蔽及降低地线阻抗等方式可有效抑制这些干扰。

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翻到这个解释,挺好的,感谢博客http://m.elecfans.com/article/611832.html

什么是共模与差模

电器设备的电源线,电话等的通信线, 与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号,在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线"。电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态, 一种是两根导线分别做为往返线路传输, 我们称之为"差模";另一种是两根导线做去路,地线做返回传输, 我们称之为"共模"。

基于EMC的共模干扰与差模干扰以及抑制方法

如上图, 蓝色信号是在两根导线内部作往返传输的,我们称之为"差模";而黄信号是在信号与地线之间传输的,我们称之为"共模"。

共模干扰与差模干扰

任何两根电源线或通信线上所存在的干扰,均可用共模干扰和差模干扰来表示:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰,它定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰,它定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。在一般情况下,共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小。

共模干扰信号

共模干扰的电流大小不一定相等,但是方向(相位)相同的。电气设备对外的干扰多以共模干扰为主,外来的干扰也多以共模干扰为主,共模干扰本身一般不会对设备产生危害,但是如果共模干扰转变为差模干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是差模信号。

差模干扰信号

差模干扰的电流大小相等,方向(相位)相反。由于走线的分布电容、电感、信号走线阻抗不连续,以及信号回流路径流过了意料之外的通路等,差模电流会转换成共模电流。

共模干扰产生原因

1. 电网串入共模干扰电压。

2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变   的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。

3.接地电压不一样,简单的说就电位差而造就了共模干扰。

4.设备内部的线路对电源线造成的共模干扰。

共模干扰电流

共模干扰一般是以共模干扰电流存在的形式出现的,一般情况下共模干扰电流产生的原因有三个方面:

1. 外界电磁场在电路走线中的所有导线上感应出来电压(这个电压相对于大地是等幅和同相的),由这个电压产生的电流。

2. 由于电路走线两端的器件所接的地电位不同,在这个地电位差的驱动下产生的电流。

3. 器件上的电路走线与大地之间有电位差,这样电路走线上会产生共模干扰电流。

器件如果在其电路走线上产生共模干扰电流,则电路走线会产生强烈的电磁辐射,对电子、电气产品元器件产生电磁干扰,影响产品的性能指标;另外,当电路不平衡时,共模干扰电流会转变为差模干扰电流,差模干扰电流对电路直接产生干扰影响。对于电子、电气产品电路中的信号线及其回路而言:差模干扰电流流过电路中的导线环路时,将引起差模干扰辐射,这种环路相当于小环天线,能向空间辐射磁场,或接收磁场。

如何识别共模干扰

1. 从干扰源判断:雷电、附近发生的电弧、附近的电台或其它大功率辐射装置在电缆上产生的干扰为共模干扰。

2. 从频率上判断:共模干扰主要集中在1MHz以上。这是由于共模干扰是通过空间感应到电缆上的,这种感应只有在较高频率时才容易发生。但有一种例外,当电缆从很强的磁场辐射源(例如,开关电源)旁边通过时,也会感应到频率较低的共模干扰。

3. 用仪器测量:只要有一台频谱分析仪和一只电流卡钳就可以进行测量、判断了,判断的步骤如下:

a. 将电流卡钳分别卡在信号线或地线(火线或零线)上,记录下某个感应频率(f1)的干扰强度。

b.将电流卡钳同时卡住信号线和地线, 若能观察到(f1)处的干扰,则(f1)干扰中包含共模干扰成份,要判断是否仅含共模 干扰成份,进行步骤c的判别。

c.将卡钳分别卡住信号线和地线,若两根线上测得的(f1)干扰的幅度相同,则(f1)干扰中仅含共模干扰成份;若不相同,则(f1)干扰中还包含差模干扰成份。

如何抑制共模干扰

共模干扰作为EMC干扰中最为常见且危害较大的干扰,我们抑制它最直接的方法就是滤波,这是抑制和防止共模干扰的一项重要措施。滤波器的功能就是允许某一特定频率的信号顺利通过,而其它频率的信号则要受到较大的抑制,它实质上是一个选频电路,它切断了电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,另外它还是压缩干扰频谱的一种有效方法,当干扰频谱不同于有用信号的频带时,可以用滤波器将无用的干扰信号滤除。因此,恰当地选择和正确地使用滤波器对抑制共模干扰是十分重要的。

如果有用信号是差模信号而干扰信号是共模信号,可使用共模电感来抑制干扰信号:

共模电感的原理和抑制干扰

在电路中串入共模电感,当有共模干扰电流流经线圈时,由于共模干扰电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模干扰电流,达到滤波的目的;当电路中的正常差模电流流经共模电感时,电流在同相绕制的共模电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,因而对正常的差模电流基本没有衰减作用。

案例  USB 信号上的共模干扰抑制方法

USB 端口的滤波处理-使用共模电感

USB 传输线上的信号是差分信号而干扰源是共模干扰信号,在传输线上串上共模电感能较好的抑制共模干扰,而对有用的差分信号没有任何衰减。

USB 高速运行会在DM/DP信号线上产生很强的共模干扰

电路中加入滤波器-共模电感后共模干扰信号得到有效抑制

如果共模干扰源是在电源回路,可使用共模电容来抑制干扰信号

基于EMC的共模干扰与差模干扰以及抑制方法

在电路中引入共模电容,则共模电容提供最短的路径使共模干扰信号被旁路,从而抑制共模干扰的产生 。

如果电源回路同时还存在差模干扰,使用差模电容来抑制干扰

基于EMC的共模干扰与差模干扰以及抑制方法

在电路中引入差模电容,则差模电容提供最短的路径使差模干扰信号被旁路,从而抑制差模干扰的产生 。

总结

共模干扰作为EMC干扰中最为常见且危害很大的干扰,抑制它的方法除了滤波外,还可以通过对信号线路进行屏蔽,在PCB 板上大面积铺地降低地线阻抗来减少共模信号强度等方法。

<think>嗯,用户现在想了解共模干扰的产生原因和原理。之前我已经给出过关于定义和解决方法的回答,现在需要更深入探讨其产生机制。首先,我需要回顾之前提供的引用内容,看看有没有相关的原因分析。 引用[1]提到共模干扰电流方向相同,且多来自外部,比如电气设备的干扰。引用[2]区分了共模和差模,指出共模是导线对地的干扰,而差模是导线之间的。引用[3]则提到高频和磁场辐射源可能导致共模干扰。结合这些信息,产生原因可能包括高频电路工作、电磁辐射、地线电位差等。 用户的问题集中在产生原因和原理上,所以需要从物理机制出发,解释为什么会有共模电压出现。比如,开关电源的高频噪声、地线回路中的电流不平衡、外部电磁场的耦合等。可能需要分点阐述,每个原因配合例子,比如开关电源的例子,电机运行的例子,或者外部干扰源如雷电。 还要注意用户可能的应用场景,比如他们可能在设计电路或解决EMC问题,所以需要结合实际案例,比如PCB布局不良导致的地线干扰。同时,要确保引用之前的回答中的解决方案,如共模电感和Y电容的作用,这里可以联系起来,说明这些组件如何针对产生原因进行抑制。 另外,用户可能想知道共模干扰如何转化为差模干扰,这在引用[1]中提到过,需要解释转换的条件,比如线路不对称或阻抗不平衡。这部分可以作为原理的一部分,说明共模干扰的危害性不仅在于自身,还在于转化后的差模干扰影响信号。 要确保回答结构清晰,分点列出原因,每个原因下有具体的机制和实例。同时,使用LaTeX公式时注意行内和独立格式,比如解释共模电压公式时用$$...$$。最后,生成的相关问题要围绕产生原因展开,比如如何检测特定原因或设计中的预防措施。</think>#### 共模干扰的产生原理核心原因 共模干扰的本质是**导体参考地之间的非对称性电位差**,其产生根源以下物理机制密切相关: --- ##### 一、共模干扰的物理原理 共模干扰的形成需满足两个条件: 1. **共模电压源存在**:电路系统中存在对地电位差,例如高频开关噪声、外部电磁场感应电压等。 2. **共模电流回路闭合**:干扰电流通过寄生电容、地线或空间耦合形成闭合路径(如图1所示)。 $$ V_{CM} = \frac{V_{L-G} + V_{N-G}}{2} $$ 其中,$V_{L-G}$和$V_{N-G}$分别为火线-地、零线-地之间的干扰电压[^1]。 --- ##### 二、共模干扰的具体产生原因 1. **高频电路工作** - **开关电源**:MOSFET/IGBT的快速开关(kHz~MHz级)导致瞬态$dV/dt$,通过变压器寄生电容耦合到地线(图2)[^3]。 - **数字电路**:时钟信号的高频谐波通过PCB走线辐射,感应到邻近电缆形成共模电流。 2. **地线电位差** - 设备间地线阻抗不均衡(如长距离电缆的电阻、电感差异),导致地电流在回路中产生压降[^2]。 - **示例**:工业现场中多台设备共地时,电机启停引起的地线浪涌会通过通信电缆传导。 3. **电磁场耦合** - **容性耦合**:高压导线低压电缆之间的电场感应(如变频器输出线靠近传感器线路)。 - **感性耦合**:大电流回路(如电机驱动电路)的磁场变化在邻近导线中感应电动势(图3)[^3]。 4. **外部干扰源** - 雷电、无线电发射器、邻近设备的辐射干扰通过空间或电源线侵入系统。 - **典型现象**:未屏蔽的RS-485通信线在雷电天气下因共模过压损坏。 --- ##### 三、共模干扰的传导路径转化机制 1. **传导路径** - 共模电流通过寄生电容(如变压器绕组-磁芯间电容)或阻抗较低的接地路径返回源端,形成闭合回路[^1]。 2. **共模转差模干扰** - 当线路阻抗不对称(如PCB差分线长度不匹配)时,共模干扰会部分转化为差模干扰,直接影响信号完整性(图4)[^2]。 --- ##### 四、典型案例分析 **开关电源中的共模干扰产生过程** 1. MOSFET开关瞬间产生高频电压尖峰($V_{DS}$)。 2. 通过变压器初级-次级间寄生电容$C_p$耦合到次级地。 3. 次级地线阻抗$Z_G$导致共模电压$V_{CM}$,驱动共模电流$I_{CM}$流经负载输入线(图5)[^3]。 ---
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