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    基于控制器主板設(shè)計的電磁兼容仿真計算

    2022-08-12 03:31:40官小莎
    船電技術(shù) 2022年4期
    關(guān)鍵詞:控制板頻點諧振

    李 睿,官小莎

    應(yīng)用研究

    基于控制器主板設(shè)計的電磁兼容仿真計算

    李 睿1,官小莎2

    (1. 武漢長海電氣科技開發(fā)有限公司,武漢 430064;2. 中國人民解放軍91458部隊,三亞 572021)

    本文介紹了一種利用商用電磁兼容仿真軟件SIwave對Cadence所繪制的PCB板進行電磁兼容仿真的方法。

    電磁兼容 PCB設(shè)計 Matlab仿真

    0 引言

    電磁兼容問題是硬件工作者在設(shè)計中需要優(yōu)先考慮的問題。借由仿真軟件可以提前發(fā)現(xiàn)硬件設(shè)計中可能存在的電磁兼容問題。目前的電磁兼容仿真軟件主要有ANSYS,借由該仿真軟件對已有的PCB設(shè)計進行電磁兼容仿真,可以判斷出設(shè)計中的問題并加以修改。本文基于一種控制器PCB板的布板過程,經(jīng)過ANSYS仿真逐步修改設(shè)計,以通過樣機電磁兼容測試。

    1 控制板電磁兼容仿真

    電磁兼容仿真主要包含5個模塊,分別是PCB輸出、仿真模型導(dǎo)入模塊、諧振仿真模塊、電源/地阻抗模塊、近遠場輻射分析模塊。這5個模塊層層遞進,相輔相承,關(guān)系圖如下圖1所示。

    1.1 PCB輸出

    本模塊為PCB繪制軟件輸出層文件和元件布局文件供SIwave處理,是后續(xù)電磁兼容仿真的基礎(chǔ)。

    圖1 仿真結(jié)構(gòu)圖

    此模塊為軟件提供PCB板的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),軟件運行時所需要的數(shù)據(jù)來自此向?qū)У妮敵?。同時,另外進行電磁兼容仿真時也必須對新的PCB繪制完成后,進行相應(yīng)操作,以輸出*.anf與*.cmp文件。

    本PCB模型輸出模塊的輸出是數(shù)據(jù)輸出的基本操作程序,包括新建項目的菜單欄(包括橫向和縱向兩個部分)、工具欄、操作欄、顯示窗口、控制窗口。不同的部分有不同的功能,涉及到本軟件需要調(diào)用的數(shù)據(jù),具體的輸出項如表1所示。

    表1 輸出項

    1.2 仿真導(dǎo)入

    該程序模塊的主要功能是建立計算模型。將PCB文件導(dǎo)入,進行Validation Check檢查,疊層結(jié)構(gòu)設(shè)置,無源RLC修正等配置。通過檢查和配置操作,實現(xiàn)對目標(biāo)仿真模型的初步建立。該程序是在Ansys SIwave平臺上搭建的。導(dǎo)入平臺后的計算模型如圖2所示

    圖2 計算模型

    1.3 諧振仿真

    多層印制板設(shè)計中,電源層和接地層之間是傳輸介質(zhì)層。傳輸介質(zhì)層一般使用FR4,而電源平面和地平面通常用金屬導(dǎo)體鋪覆。如圖3所示。

    圖3 PCB板電源/地平面結(jié)構(gòu)圖

    圖4 PCB板諧振及邊緣效應(yīng)

    電源平面可以拆分成若干電感和電容構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò),如圖4所示。這種特殊的結(jié)構(gòu)在一定的頻率下就會發(fā)生諧振現(xiàn)象,從而影響電源層的阻抗。同時存在邊緣效應(yīng),即引起邊緣反射和邊緣輻射現(xiàn)象。

    根據(jù)諧振原理分析,在PCB設(shè)計時,需要對PCB進行諧振仿真分析。本控制板的諧振仿真結(jié)果見圖5。

    1.4 電源/地阻抗仿真

    為了有效降低電源到板上的芯片及去耦電容路徑上的電感,PCB板常常采用電源和地平面整片進行鋪銅處理的方法:即在中間層將電源平面及對應(yīng)的地平面用銅鋪設(shè)到用電器件處,讓用電器件就近取電。一旦平面阻抗發(fā)生變化,會影響整體的供電系統(tǒng)穩(wěn)定。PCB 板上的電源和地層相當(dāng)于給整個電路板提供了一個電源分配系統(tǒng)(PDN),而這個供電系統(tǒng)可以用關(guān)系式表示為:

    阻抗分析仿真結(jié)果主要以圖片展示仿真結(jié)果。見圖6

    圖6 電源/地仿真結(jié)果

    圖中,縱坐標(biāo)為電源/地平面的阻抗值,橫坐標(biāo)為頻率。由仿真結(jié)果可以看出,控制板的電源/地平面的阻抗基本在1 Ω附近振蕩,在幾個頻點處出現(xiàn)了峰值,當(dāng)峰值超過了電源分配系統(tǒng)的目標(biāo)阻抗,就可能影響系統(tǒng)的電源完整性,導(dǎo)致電磁輻射問題。

    因此,在進行PCB設(shè)計時,應(yīng)該對這些特定的頻點具備一定的敏感性,對于信號完整性要求較高的器件,在布線過程中應(yīng)盡量避免其工作頻率與易產(chǎn)生阻抗峰值的諧振頻率相同。在本控制板的設(shè)計中,參照電源/地阻抗仿真結(jié)果對走線進行修改,有效降低了電源系統(tǒng)等效阻抗的震蕩峰值。

    圖7 修改電路后電源/地仿真結(jié)果

    根據(jù)圖6和圖7可以看出,在某些頻點處出現(xiàn)峰值時,會導(dǎo)致電壓波動較大。

    通過以上分析和仿真結(jié)果可知,針對特定的 PCB板,可以通過仿真計算的方法提前預(yù)測板上各個部位的電源/地平面阻抗,為合理布線以及器件布局提供了參考,同時也為減小諧振頻點的阻抗,合理地運用去耦電容去耦提供了對照。

    經(jīng)過電路的修改,在電源/地之間增加去耦電容后,控制板在相應(yīng)頻點處,電源/地阻抗情況得到很好改善。因此,通過電源/地阻抗仿真分析可以有效改善PCB板的電磁兼容特性。

    1.5 近場/遠場電磁輻射

    PCB 板的電磁輻射可能會造成嚴重的EMI問題,使EMC檢測不能通過,因此針對PCB板的整板輻射仿真分析十分重要,通過提前預(yù)知板上的輻射位置及輻射量值信息,采取相應(yīng)的措施來抑制其輻射。

    從信號特征的角度來看,周期信號的電路在PCB板上易產(chǎn)生較強的輻射,這是因為在信號的頻譜中,周期信號的頻譜是離散的,而隨機信號的頻譜是連續(xù)的,對于周期信號的頻譜而言,有大量的信號點集中在某幾個特定的頻點上,而隨機信號的頻譜則較為分散,頻帶較寬。因此,周期信號的能量主要集中在了個別頻點上,造成的輻射干擾也相對最強。

    通過ANSYS軟件對控制板進行仿真,針對控制板電路的電磁輻射進行測量,可以觀察到產(chǎn)生大量輻射的點均為單一的頻點,這些頻點對應(yīng)了某個頻點的基波及其各次諧波成分。在仿真中對PCB整板進行通電正常工作測試,記錄下此時的輻射強度波形圖,與控制板僅對時鐘信號通電的工況下的輻射強度波形進行對比,可以看出,雖然整板通電時,PCB板的工作輻射強度頻譜分布更寬,但是輻射強度卻和進時鐘通電時沒有太大的區(qū)別,如圖8所示。

    圖8 PCB板整板通電(上)與僅時鐘信號通電(下)輻射對比

    由仿真結(jié)果可知:PCB板上最容易產(chǎn)生EMI輻射的電路應(yīng)該是周期信號電路,其中時鐘信號對于EMI輻射的影響最為明顯,在布線時應(yīng)該重點關(guān)注時鐘信號的布線及周邊器件,采取一定的布線措施可以明顯降低整板EMI輻射。

    根據(jù)遠場近場仿真分析的結(jié)果,對控制板的布局進行修改后,仿真的結(jié)果見圖9

    圖9 近場仿真結(jié)果

    2 結(jié)論

    在控制板的PCB設(shè)計過程中,使用ANSYS軟件對控制板進行仿真,可以提前發(fā)現(xiàn)設(shè)計過程中電磁兼容無法通過的問題。通過仿真結(jié)果對PCB的布局進行修改,使其滿足電磁兼容試驗的要求,相對于EMC試驗現(xiàn)場對硬件進行修改,具有節(jié)省時間、問題點清晰,修改方便等優(yōu)點。對控制板進行修改后,已經(jīng)成功通過樣機的電磁兼容試驗。

    [1] 劉世強. DSP開發(fā)板電磁兼容研究[D]. 北京: 華北電力大學(xué), 2016.

    [2] 劉恩博, 薄元窈, 王媛. 基于SIwave的設(shè)備級輻射發(fā)射仿真分析[J]. 安全與電磁兼容, 2020(01): 79-83.

    [3] Hu J, He J H, Yu L, Li M X, Bo Z Q, Du F, Xu J F. The research of DC traction power supply system and the DDL protection algorithm based on MATLAB/ SimulinkInput[A]. ICED[C]. 2010.

    [4] 朱俊穎. 開關(guān)電源PCB電磁干擾的仿真與實驗分析[D]. 成都: 電子科技大學(xué), 2020.

    Electromagnetic compatibility simulation based on the controller board design

    Li Rui1, Guan Xiaosha2

    (1. Wuhan Chang Hai Electric Technology Development Co. Ltd, Wuhan 430064, China; 2. PLA-91458, Sanya 572021, China)

    TN03

    A

    1003-4862(2022)04-0007-03

    2022-02-15

    李睿(1994-),男,助理工程師。研究方向:開關(guān)電器。E-mail:1irui@whchdq.com.cn

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