Perla de ferrita en la ruta de tierra de la fuente de alimentación de entrada

He estado siguiendo los esquemas de Colibri Toradex Carrer Board . He utilizado la mayoría de los componentes de su diseño. Sin embargo, han utilizado perlas de ferrita en el terminal positivo y el terminal de tierra de la fuente de alimentación de entrada.

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No puedo entender cómo la perla de ferrita en la conexión a tierra ayuda a la inmunidad al ruido. Ayúdenme, ya que planeo eliminarlo, ya que consume algo de espacio en mi PCB más densa.

Todo depende de qué se conecta al puerto IN y qué se conecta al puerto OUT y cómo las cosas que se conectan pueden estar conectadas a tierra (tierra) o no. Describa la fuente de alimentación que ingresa al puerto de ENTRADA y detalle lo que está conectado al puerto de SALIDA.
los campos eléctricos tienden a acoplarse a las estructuras mecánicas más grandes con el flujo más fuerte ----- este será metal TIERRA. Tener una perla en ese SUELO es parte de la certificación de mandato EMI FCC.
@Andyaka La entrada será la alimentación del adaptador de pared (12V 3A). En la salida, hay convertidores reductores, PMIC, interruptores de alimentación.
@abhiarora lo que acabas de decir... ¿Para eso estás "robando" el diseño o para eso está diseñado Colibri? Se hace una gran diferencia. Supongamos que no sé nada sobre el asunto de Colibri.

Respuestas (2)

@Andyaka La entrada será la alimentación del adaptador de pared (12V 3A). En la salida, hay convertidores reductores, PMIC, interruptores de alimentación.

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Creo que el escenario probable previsto al aplicar un cordón de ferrita en la línea de tierra es la reducción del ruido de conmutación de modo común.

El ruido de modo común proveniente de muchas fuentes de alimentación de verrugas de pared SMPS es notorio y esto se debe principalmente a que no tienen una conexión a tierra en su enchufe, es decir, funcionan solo con conexiones de línea neutra y viva. Algunos proveedores intentan mitigar este problema al tener un condensador con clasificación Y internamente desde la salida de CC aislada hasta el voltaje del bus rectificado primario, pero aun así, puede surgir algo de ruido y se mostrará en las líneas de salida aunque estén destinadas a ser CC.

Ese ruido es común a las líneas de salida positivas y negativas, de ahí el nombre de modo común . Se produce porque el transformador de aislamiento está siendo impulsado a alrededor de 100 kHz (con tiempos rápidos de subida y bajada) y los acoplamientos primarios a secundarios debido a la capacitancia interna del transformador.

Si la capacitancia de carga natural a tierra es baja, necesita ayuda adicional insertando inductancia 1 en las líneas eléctricas transversales que se muestran en su circuito (y en el mío). Debe aplicar esa inductancia en ambos cables (porque ambos cables transportan ese ruido), por lo tanto, ve una perla de ferrita en la alimentación y la tierra.

Por lo tanto, si está diseñando un producto que debe cumplir con las emisiones reglamentarias, entonces tiene capacitores a tierra que pueden desviar el ruido de modo común o, si el producto no tiene una conexión a tierra local, debe confiar en el carga la capacitancia parásita a tierra y complementa el efecto de filtrado que podría tener mediante elementos de bloqueo en serie, como perlas de ferrita o inductores.


1 Las perlas de ferrita no solo producen reactancia inductiva para ayudar a la capacitancia parásita natural a reducir la EMI radiada por la carga, sino que también son bastante resistivas en el rango de 10 MHz a más de 100 MHz y aquí es principalmente donde una gran cantidad de ruido de modo común SMPS puede afectarlo.

Todo el ruido de voltaje inducido por corriente transitoria se basa en un divisor de voltaje de valores de impedancia. Las tapas tienen ESR y la ferrita tiene la misma corriente de carga en tierra.

Entonces, ¿cuál es la relación o diferencia en el uso de tapas con un ESR*C de 1us vs 200 us si la ferrita es de 1 o 100 ohmios a 10 MHz?

¿Ya sabes cómo calcular esto? Si no, entonces eso es lo que necesitas aprender.

Impedancia, Z(f) de inductores, capacitores y resistencias y relaciones de divisor de voltaje.