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[導(dǎo)讀]傳統(tǒng)的EMI低通濾波器,如RC濾波器或LC濾波器,將很快達(dá)到濾波器的極限值,因此為適應(yīng)這些新的應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì),我們必須開(kāi)發(fā)新一代保護(hù)芯片。ECMF新系列保護(hù)芯片是以高性能濾波器享譽(yù)業(yè)界的意法半導(dǎo)體為滿足最新的超高速

傳統(tǒng)的EMI低通濾波器,如RC濾波器或LC濾波器,將很快達(dá)到濾波器的極限值,因此為適應(yīng)這些新的應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì),我們必須開(kāi)發(fā)新一代保護(hù)芯片。ECMF新系列保護(hù)芯片是以高性能濾波器享譽(yù)業(yè)界的意法半導(dǎo)體為滿足最新的超高速差分信號(hào)濾波和ESD保護(hù)要求而專門設(shè)計(jì)的新一代保護(hù)產(chǎn)品。

  全新的共模濾波器

  過(guò)去,ESD保護(hù)或EMI濾波功能以使用RC或LC解決方案為主,例如 LTTC或硅芯片。但是,數(shù)據(jù)速率更高的總線的問(wèn)世,以及差分信號(hào)傳輸替代并行總線的發(fā)展趨勢(shì),自然迫使設(shè)計(jì)人員提高整個(gè)系統(tǒng)的EMC抗干擾性,尋求新的解決方案。毋庸置疑,考慮到LC或RC濾波器是由電感或電阻與接地電容器組成,特別是內(nèi)在電容效應(yīng)本身將會(huì)影響信號(hào)的完整性,這兩類濾波器將無(wú)法適應(yīng)數(shù)據(jù)總線不斷提高速率的趨勢(shì)。因此,只要抑制電容即可避免濾波器出現(xiàn)電容效應(yīng);但是這種方法意味喪失濾波器芯片的濾波屬性。當(dāng)數(shù)據(jù)速率提高到每秒幾百兆位以上時(shí),這種方法是一個(gè)進(jìn)退維谷的問(wèn)題。

  CMF濾波器又稱共模濾波器,是解決這個(gè)進(jìn)退兩難問(wèn)題的好辦法,不僅支持受最高的數(shù)據(jù)速率,還是差分信號(hào)傳輸技術(shù)如USB、HDMI和MIPI的最佳保護(hù)方案。

  保護(hù)USB2.0接口的共模濾波器

  高速USB 2.0接口利用差分信號(hào)方法在兩條數(shù)據(jù)線上傳輸數(shù)據(jù),最高傳輸速率達(dá)到480 Mbps。差分信號(hào)是指信號(hào)不以地線為基準(zhǔn)電壓,而是一個(gè)信號(hào)以另一個(gè)信號(hào)為基準(zhǔn)電壓。差分信號(hào)在兩條線上傳輸,每條線上的信號(hào)相位差180度,這意味著必須使用一個(gè)恰當(dāng)?shù)臑V波拓?fù)?,才能正確地濾除無(wú)用頻率,同時(shí)不會(huì)破壞目標(biāo)差分信號(hào)的完整性。

  新款CMF濾波器讓目標(biāo)差分信號(hào)通過(guò)濾波器,但不會(huì)破壞差分信號(hào)的完整性,同時(shí)還能濾除共模信號(hào)。共模濾波器的電感特性為差分信號(hào)產(chǎn)生最大7 GHz的寬頻帶,同時(shí)為共模信號(hào)產(chǎn)生小于100 MHz的窄頻帶。

  一個(gè)理想的共模濾波器可有選擇地抑制共模信號(hào),同時(shí)放行差分信號(hào),而不會(huì)對(duì)差分信號(hào)有任何影響。

  

 

  差分模式的電流方向相反,產(chǎn)生的磁場(chǎng)的極性相反,磁場(chǎng)被相互抵消,在這種情況下,經(jīng)過(guò)CMF濾波器的信號(hào)沒(méi)有遇到任何阻抗,更談不上信號(hào)衰減問(wèn)題。

  

 

  共模信號(hào)的電流向同一個(gè)方向流動(dòng),在濾波器上產(chǎn)生一個(gè)同相磁場(chǎng),兩個(gè)磁場(chǎng)相互疊加。結(jié)果,軛流圈對(duì)于共模信號(hào)是一個(gè)很大的阻抗,因此會(huì)降低共模信號(hào)的完整性。

  SCC21標(biāo)準(zhǔn)描述了共模衰減的基本特性,如下圖所示:

  

 

  

 

  USB 480 Mbps信號(hào)可產(chǎn)生240 MHz基頻。因?yàn)樵撔盘?hào)本身是方波,我們不難估算出傳送信號(hào)所需的帶寬。利用傅利葉級(jí)數(shù)逼近算法,最后所需帶寬大約是基頻的三倍。因此,差分信號(hào)傳輸至少需要720 MHz的帶寬。從SCC21標(biāo)準(zhǔn)的共模濾波圖中不難看出,為了讓三次諧波通過(guò)濾波器,部分符合的要求的頻率被濾除。我們對(duì)一個(gè)內(nèi)置意法半導(dǎo)體的ECMF濾波器的USB接口進(jìn)行測(cè)試,從USB 480Mb/s的眼狀圖中可以看出,該接口設(shè)計(jì)100%符合USB高速數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)信號(hào)衰減度測(cè)量值在900MHz時(shí)達(dá)到30db。

 

  這個(gè)原理還適用于更高速度的接口,例如,MIPI 或HDMI/MHL接口。

  

 

  上圖顯示的測(cè)試結(jié)果與在USB 2.0上所做的測(cè)試完全相同,現(xiàn)在,我們?cè)跀?shù)據(jù)傳輸速率更高的接口如HDMI720p上再做一次測(cè)試。

  下圖是一個(gè)MIPI接口的諧波測(cè)量結(jié)果,濾波器放行的MIPI信號(hào)的最高頻率800Mhz(200Mhz 時(shí)鐘信號(hào)的四次諧波) ,同時(shí)濾除900Mhz到 2.2Ghz的噪聲。

  

 

  鑒于共模濾波器支持高達(dá)千兆位級(jí)(Gb/s)的數(shù)據(jù)速率,同時(shí)可抑制高達(dá)千兆赫茲(GHz)的共模噪聲,我們得出結(jié)論,共模濾波器是差分信號(hào)傳輸技術(shù)的最佳濾波解決方案。

  MIPI和HDMI接口EMI濾波器

  內(nèi)置ESD保護(hù)功能的濾波器

  濾除EMI/RFI噪聲很重要,防止ESD損壞甚至損毀內(nèi)部電路同樣也很重要。顯然,前述的所有接口都安裝在外部端口內(nèi),當(dāng)用戶插入或拔除插頭時(shí),ESD事件很容易損壞這些接口。通常情況下,把CMF濾波器與附加的外部器件如保護(hù)型芯片配合使用,可以有效防止主芯片被擊穿,如下圖所示(15kV接觸放電電壓在芯片氧化層產(chǎn)生的熔點(diǎn))。

  

 

  意法半導(dǎo)體的新款ECMF濾波器在同一顆芯片上整合了ESD保護(hù)電路,如下圖所示:

  

 

  像意法半導(dǎo)體的ECMF一樣,集成低電容ESD保護(hù)電路的共模濾波器能夠?yàn)楦咚贁?shù)據(jù)接口提供完美且安全的ESD防護(hù)功能,使最終產(chǎn)品設(shè)計(jì)達(dá)到要求最嚴(yán)格的IEC61000-4-2半導(dǎo)體元器件15kV空氣放電和8kV接觸放電標(biāo)準(zhǔn)。

  濾除和保護(hù)功能比較

  談到ESD保護(hù)問(wèn)題,有一個(gè)重要因素需要注意,當(dāng)施加靜電放電脈沖時(shí),直接連在保護(hù)電路后面的被保護(hù)芯片不能接受過(guò)高的電壓,這個(gè)參數(shù)被稱為鉗位電壓。

  

為了評(píng)估不同的共模濾波器拓?fù)洌瑴y(cè)量ESD保護(hù)性能,我們圍繞鉗位電壓值,進(jìn)行了幾次ESD測(cè)試。下面的圖示描述了測(cè)試過(guò)程。我們使用一支靜電槍對(duì)被測(cè)器件進(jìn)行8kV接觸放電測(cè)試,同時(shí)在CMF濾波器后面連接示波儀捕捉電壓波形變化。

 

  這種實(shí)驗(yàn)方法可精確地模擬在一次ESD靜電放電事件后印刷電路板所承受的電壓值。在這些條件下,在8kV靜電放電后,輸出電壓測(cè)量值為50V,這是目前最低的鉗位電壓,因此是ECMF當(dāng)前市場(chǎng)上最安全的CMF濾波器+TVS瞬變電壓抑制解決方案。

  

 

  為使用共模濾波器獲得最佳的RFI/EMI噪聲衰減度,設(shè)計(jì)人員必須參考幾個(gè)重要參數(shù),其中帶寬是一個(gè)至關(guān)重要的參數(shù)。這個(gè)數(shù)值是對(duì)諧波頻率的估算結(jié)果,對(duì)應(yīng)濾波器準(zhǔn)許通過(guò)的最大信號(hào)頻率。傳送1 GHz信號(hào)的三次諧波至少需要3-4 GHz的帶寬,這是避免數(shù)據(jù)完整性被破壞的一個(gè)要素。

  下表是ECMF濾波器與市場(chǎng)上其它品牌濾波器的帶寬比較表。 我們假設(shè)帶寬是在SDD21參數(shù)的最大衰減度-3db下取得的。

  濾波器帶寬

  解決方案1

  有/無(wú)保護(hù)器件的LTTC濾波器4Ghz

  解決方案 2

  內(nèi)置變阻器的LTTC濾波器3Ghz

  解決方案 3

  內(nèi)置TVS的硅濾波器3Ghz

  解決方案 4

  意法半導(dǎo)體的內(nèi)置TVS的硅濾波器7Ghz

  解決方案1和2表明,在一個(gè)LTTC結(jié)構(gòu)內(nèi)增加變阻器,將會(huì)提高濾波器固有電容,導(dǎo)致帶寬降低。雖然硅技術(shù)可以提升性能,但是,通過(guò)比較解決方案3和4,我們發(fā)現(xiàn)意法半導(dǎo)體的單片解決的性能優(yōu)于雙片解決方案(解決方案3)。

  系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化

  除比較濾波性能外,我們還需比較ESD保護(hù)性能。通過(guò)測(cè)量不同解決方案的鉗位電壓值,設(shè)計(jì)人員可評(píng)估并找出最適合保護(hù)整個(gè)系統(tǒng)的達(dá)到IEC安全要求的技術(shù)和拓?fù)洹?/p>

  為了更好地評(píng)估比較內(nèi)置變阻器的LTTC濾波器的性能和在印刷電路板上外接齊納二極管的LTTC濾波器的性能,我們又做了幾項(xiàng)ESD測(cè)試。

  

 

  紅色測(cè)量值表示外接齊納二極管的LTTC共模濾波器。在施加一次8kV接觸靜電放電脈沖后,鉗位電壓上升到250V,幾乎是內(nèi)置TVS保護(hù)二極管的硅濾波器解決方案的5倍。

  藍(lán)色測(cè)量結(jié)果代表內(nèi)置變阻器的LTTC共模濾波器。因?yàn)榧稍跒V波器內(nèi)部,寄生電容值被降低,該濾波器的鉗位電壓較紅色測(cè)量數(shù)值明顯改進(jìn)。但是,鉗位電壓上還是上升到150V,依然是意法半導(dǎo)體的內(nèi)置TVS保護(hù)二極管的單片共模濾波器的3倍。

  

 

  便攜應(yīng)用設(shè)計(jì)人員最關(guān)心的問(wèn)題是減少元器件的數(shù)量,優(yōu)化印刷電路板的空間和系統(tǒng)成本。在這個(gè)方面,集成技術(shù)給設(shè)計(jì)人員帶來(lái)多個(gè)好處,促使設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)中選擇共模濾波器,從而推動(dòng)新的共模濾波器發(fā)展。正前文所述,因?yàn)榧杉夹g(shù)抑制寄生電感,使數(shù)據(jù)帶寬和衰減度都得到提升,所以,通過(guò)在一顆芯片上集成多個(gè)功能,共模濾波器的ESD和濾波性能均大幅提升。事實(shí)上,保護(hù)二極管被集成到濾波器結(jié)構(gòu)內(nèi),有助于簡(jiǎn)化系統(tǒng)設(shè)計(jì),減少印刷電路板上的連接線;因此,沒(méi)有寄生電感影響濾波抑制效果和保護(hù)性能。

  從優(yōu)化電路板空間角度考慮,集成技術(shù)是必選技術(shù)。內(nèi)置保護(hù)器件的共模濾波器大幅縮減印刷電路板空間,同時(shí)減少元器件的數(shù)量。下圖是一個(gè)外接兩個(gè)保護(hù)芯片(采用0402封裝的TVS二極管)的雙線LTTC共模濾波器與實(shí)現(xiàn)同一功能的意法半導(dǎo)體單片ECMF濾波器的比較圖。

  基于LTTC濾波器的解決方案在印刷電路板上占用大約4.5mm2的空間,而ESD保護(hù)濾波二合一芯片CMF占板僅為2.8mm2,節(jié)省印刷電路板空間40%??紤]到元器件的間隙,意法半導(dǎo)體解決的優(yōu)勢(shì)就更加明顯,節(jié)省空間超過(guò)50%。

  此外,這個(gè)采用意法半導(dǎo)體的CMF濾波器的設(shè)計(jì)范例還能使元器件數(shù)量節(jié)省70%。

  結(jié)論

  這個(gè)內(nèi)置保護(hù)芯片的新一代共模濾波器為設(shè)計(jì)人員帶來(lái)多重好處。除特別適合在高速差分信號(hào)應(yīng)用中濾除擾動(dòng)和抑制噪聲外,新產(chǎn)品還特別適合加強(qiáng)EMC抗干擾性能,大幅度縮減印刷電路板上的元器件數(shù)量,最終縮減印刷電路板的面積。

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