用实验来验证
让我们先用实验来验证一下上面的分析,看看能否能证实这个推断。
实际测量一下差分信号,如图3所示,图中 下面一条图形为共模电压份量,很明显在波形正负边沿交叉的时候的确有脉冲输出。
10条HDMI线,使用网络分析仪测试了每条线的CLK差分线的时延差,因为时延差直接反映了正负传输线的长度差,10条线的时延差中所示。
接下来,分别选两台EMI测量用PC作为HDMI信源,接上负载,然后测量每条线所产生的共模电压的峰峰值,将它们绘制在中。
从图4中,我们可以看到直观的看到:只要时延差(横轴表示)大的,无论是正值还是负值,其共模电压幅度(纵轴表示)均较高,且两台电脑呈现相同的趋势。这就是说时延差大的,也就差分线长度匹配差异越大,产生的共模电压越高。
在随后的辐射测试中,保持测试电脑(PC1)及被测机器不变,依次更换10条HDMI线,其结果印证了我们的预计,数据详见表3。为了图形的清晰,选择共模电压 、中间、 的8#、4#、0#这3条线的测试数据用图形表示,如图6所示。0#线时延差 ,辐射也 ;8#线时延差 ,辐射也 。绝大部分频率点上的辐射特性强弱与共模电压大小几乎都有直接的对应关系。
以上实验说明差分线长度的不匹配程度越大,共模辐射也越大,也就解释了换用不同的HDMI线其辐射测试结果相差甚远的原因。
用实验来验证
让我们先用实验来验证一下上面的分析,看看能否能证实这个推断。
实际测量一下差分信号,如图3所示,图中 下面一条图形为共模电压份量,很明显在波形正负边沿交叉的时候的确有脉冲输出。
10条HDMI线,使用网络分析仪测试了每条线的CLK差分线的时延差,因为时延差直接反映了正负传输线的长度差,10条线的时延差中所示。
接下来,分别选两台EMI测量用PC作为HDMI信源,接上负载,然后测量每条线所产生的共模电压的峰峰值,将它们绘制在中。
从图4中,我们可以看到直观的看到:只要时延差(横轴表示)大的,无论是正值还是负值,其共模电压幅度(纵轴表示)均较高,且两台电脑呈现相同的趋势。这就是说时延差大的,也就差分线长度匹配差异越大,产生的共模电压越高。
在随后的辐射测试中,保持测试电脑(PC1)及被测机器不变,依次更换10条HDMI线,其结果印证了我们的预计,数据详见表3。为了图形的清晰,选择共模电压 、中间、 的8#、4#、0#这3条线的测试数据用图形表示,如图6所示。0#线时延差 ,辐射也 ;8#线时延差 ,辐射也 。绝大部分频率点上的辐射特性强弱与共模电压大小几乎都有直接的对应关系。
以上实验说明差分线长度的不匹配程度越大,共模辐射也越大,也就解释了换用不同的HDMI线其辐射测试结果相差甚远的原因。
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