接口/总线/驱动
1.概要
工程上常用关键路径分析法进行EMC问题的分析与排查手段,简单高效,适合大部分场景,但缺乏细致的过程路径分析,许多文献也是从仿真和基本路径的关键点进行。本文从实际应用工况下,从工程测量维度和电路等效数学模型基础上,可方便的进行路径的详细分析,不需要复杂的仿真建模,相比传统的关键路径分析法,更能定性定量的进行分析。
2.驱动器的组网示意图
组网示意图
3.驱动器工作模式
本文以000或111状态进行分析,干扰特性可参考以往发布的文章“驱动器干扰源特性分析”。
4.传统主因干扰源路径分析
基本假设:电源端进行去耦,相比驱动器侧输入阻抗,属于阻抗失陪,输入侧电源线中的共模电流很小,本文进行忽略;
路径示意图
分布参数简介:
5.新方法路径分析
5.1逆变桥电路等效
因PWM工作在000或111状态,可将三相桥臂等效为一个桥臂,等效噪声电压近似等于3*dV/dt。
5.2上桥下降沿和下桥上升沿的路径与方向分析
上管下-下管上路径和方向示意图
5.3上桥上升沿和下桥下降沿的路径与方向分析
上管上-下管下路径和方向示意图
5.4一个开关周期下的共模电流路径分析总结
(1)上桥下降沿和上桥上升沿的条件下:
(2)上桥上升沿和上桥下降沿的条件下:
6.共模电流流向分析原因分析
6.1 基本假设
6.2上管下分析路径分析
6.3下管上路径分析
6.4 上管上路径分析
6.5 下管下路径分析
7.数学模型分析
7.1上管下条件下阻抗分配
7.2上管下条件下等效电路
7.3 简化电路数学模型
8.总结
基于工程测量维度和电路等效数学模型基础上,通过实际验证,在多线缆系统组网条件下,共模电流的分析精度在20mA以内。
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