Interferência EMI
Oct 24, 2019|
Continue carregando com segurança com SChitec
Interferência EMI
A interferência EMI irradiada pode vir de uma fonte não direcionada e de uma antena não intencional. A interferência EMI condutiva também pode vir de uma fonte de interferência EMI irradiada ou causada por alguns componentes da placa. Depois que sua placa recebe interferência condutiva, ela reside no traço PCB do circuito de aplicação. Algumas fontes comuns de interferência EMI irradiada incluem os componentes discutidos em artigos anteriores, bem como fontes de alimentação comutadas, cabos e interruptores ou redes de relógio na PCB.
A interferência EMI condutiva é o resultado da operação normal do circuito de comutação e da capacitância e indutância parasitas. Mostra algumas fontes EMI que entrarão em seus rastreamentos de PCB. Vemi1 é derivado de uma rede de comutação, como um sinal de clock ou um traço de sinal digital. O acoplamento dessas fontes de interferência se dá através da capacitância parasita entre os traços. Esses sinais trazem picos de corrente para traços de PCB adjacentes. Da mesma forma, o Vemi2 é derivado de uma rede de comutação ou de uma antena em uma PCB. O acoplamento dessas fontes de interferência se dá através da indutância parasita entre os traços. Este sinal traz distúrbios de tensão em traços de PCB adjacentes. Cada três fontes EMI vêm de fios adjacentes dentro do cabo. Os sinais que se propagam ao longo desses fios podem criar efeitos de diafonia.
A fonte de alimentação comutada produz Vemi4. A interferência da fonte de alimentação comutada reside no traço de energia e aparece como um sinal Vemi4.
Os circuitos de fonte de alimentação comutada (SMPS) apresentam oportunidades para a formação de EMI condutiva durante a operação normal. As operações de comutação "ligado" e "desligado" nessas fontes produzem uma forte corrente descontínua. Essas correntes descontínuas estão presentes na entrada do conversor buck, na saída do conversor boost e na entrada e saída da topologia flyback e boost. A corrente descontínua causada pela ação de comutação produz uma ondulação de tensão que se propaga através dos traços da PCB para outras partes do sistema. A ondulação de tensão de entrada e/ou saída causada pelo SMPS pode comprometer o funcionamento do circuito de carga. A Figura 2 mostra um exemplo da composição de frequência de uma entrada DC/DC buck SMPS operando a 2 MHz. A composição básica de frequência da interferência conduzida por SMPS varia de 90 a 100 MHz.
Medições EMI condutivas quando os pinos de entrada e saída usam um filtro de 10 μF.
Existem dois tipos de interferência conduzida: interferência de modo diferencial e interferência de modo comum. Sinais de interferência de modo diferencial aparecem entre os terminais de entrada do circuito, como sinal e terra. A corrente flui através das duas entradas da mesma fase. Porém, o tamanho de entrada atual 1 é igual ao 2º, mas a direção é oposta (referência diferencial). As cargas nessas duas entradas formam uma tensão que varia com a intensidade da corrente. Esta mudança de tensão entre o ponto 1 e a referência diferencial cria interferências ou erros de comunicação no sistema.
A interferência de modo comum ocorre quando você adiciona um loop de aterramento ou um caminho de corrente ruim ao circuito. Se houver uma fonte de interferência, a corrente de modo comum e a tensão de modo comum são formadas no traço 1 e no traço 2, e o circuito de terra atua como uma fonte de interferência de modo comum. Tanto a interferência diferencial quanto a de modo comum requerem filtros especiais para lidar com os efeitos adversos da interferência EMI.


