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文档简介

4.5串扰耦合分析模型,1,4.5耦合分析模型,干扰源回路通过线间电感lm与线间电容cm产生干扰电流与电压,反过来在被干扰设备中的感应电流会影响源电路。弱耦合干扰:忽略二次感应干扰,多导体传输线方程的简化,2,4.5耦合分析模型,被干扰回路的方程没有改变,被干扰回路中的源,3,4.5耦合分析模型,干扰源产生回路方程,当被干扰回路没有源时,被干扰回路方程,电压源,电流源,电耦合,磁耦合,4,4.5.2被干扰回路的电容、电感耦合干扰的简化,2个假设:,(1)2个回路间是弱耦合,(2)传输线是电小尺寸,时域模型,频域模型,5,4.5.3频域耦合模型,干扰源回路的电压与电流,近端感应电压,远端感应电压,6,4.5.3频域耦合模型,将干扰源电压电流带入,可以得出:,串扰可以看作成输入电压VS与输出电压VNEandVFE之间的变换关系.,7,4.5.3频域耦合模型,特征阻抗:,串扰的频率特性,8,4.5.4共阻抗耦合:考虑损耗,总的干扰包括:感性、容性、阻性,9,4.5.4共阻抗干扰,Frequencyresponseofthecrosstalktransferfunctionshowingthecommon-impedancecouplingflooratthelowerfrequencies.,10,4.5.5共阻抗干扰实例,给定3导体电缆,长度为4.737m.其中一个导体为参考导体.半径为7.5mils,线间距为50mils.RL=RNE=RFE=R,RS=0,导线电阻为:R0=0.921.当R=50与1k,分析计算近端响应的频率特性.,Thelinelength4.737misawavelengthat63.3MHz.Hencethelineiselectricallyshortforfrequenciesbelowapproximately6.33MHz.,Below6.33MHz,theresultdeducedfromCouplingApproximateModelisreasonable!,11,4.5.5共阻抗干扰实例,lG=lR=0.749mH/m,lm=0.24mH/m,cG=cR=18pF/m,andcm=6.27pF/m.ZCG=ZCR=173,感性耦合分量远大于容性耦合分量,12,4.5.5共阻抗干扰实例,总的干扰,13,4.5.5共阻抗干扰实例,Thecapacitivecouplingcomponentdominatestheinduct

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