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【24h】

ケーブル接続された送受信機器のモード等価回路と同定(その2)

机译:电缆连接的发射器和接收器的模式等效电路的识别(第2部分)

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摘要

電流配分率の異なる線路が接続された3導体で構成される伝送系では,線路の接続点においてモード変換が生じる.モード変換を回路上で表現するモード変換励振源を用いて,送受信機器が平行2本線路で接続された系を対象としてモード等価回路を構築した.このモード等価回路の実測における有効性を,コモンモード電流とノーマルモード電圧を用いて評価した.実測と回路シミュレーションのスペクトルは概ね良く一致し,モード変換の影響によって,コモンモードの共振時にコモンモードからノーマルモードへの変換によりノーマルモード電圧が影響を受けることを確認した.そこでモード変換励振源のパラメータである2つの線路の電流配分率の差とコモンモード電流に着目して,モード変換の抑制を試みた.対策を行ったその結果,回路シミュレーションで予測されたように,モード変換の影響を低減することを確認した.%At the interface where two transmission lines with different current division factors are connected, there occurs mode conversion. Focusing on a transmission system where a microstrip line on printed circuit board with a transmitter or a receiver is connected to a two-wire line above the system ground, the modal equivalent-circuit model with mode-conversion sources was developed. The model was validated by comparing common mode current and normal-mode voltage between measurement and circuit simulation. As a result, both spectra have a good agreement, which indicates that mode conversion is expressed using the proposed mode-conversion sources. According to the model, two approaches were carried out to reduce normal-mode voltage in common-mode resonance: reduction in the difference of current division factors and reduction in common-mode current. It was found that both approaches can suppress mode conversion as expected by the model.
机译:在由三个导体组成的传输系统中,其中连接了具有不同电流分配率的线路,模式转换在线路连接点处发生。使用在电路上表达模式转换的模式转换激励源,我们为发射器和接收器通过两条平行线连接的系统构造了等效模式的电路。使用共模电流和正常模式电压评估了该模式等效电路在实际测量中的有效性。实测和电路仿真频谱吻合得很好,并且证实了当共模由于模式转换的影响而谐振时,从共模到正常模式的转换会影响正常模式电压。因此,我们试图通过关注作为模式转换激励源的参数的两条线的电流分配比与共模电流之间的差异来抑制模式转换。作为采取措施的结果,证实了如电路仿真所预测的,模式转换的效果减小了。着眼于传输系统,其中带有发射器或接收器的印刷电路板上的微带线连接到%%上方的两线制线。在连接具有不同分流系数的两条传输线的接口处,会发生模式转换。在系统模型的基础上,开发了具有模式转换源的模态等效电路模型,通过比较测量和电路仿真之间的共模电流和常模电压对模型进行了验证,结果表明两个频谱具有良好的一致性,表明该模式转换是使用提出的模式转换源表达的。根据该模型,采取了两种方法来降低共模谐振中的正常模式电压:减小电流分配因子的差和减小共模电流。发现,这两种方法都可以抑制模型所期望的模式转换。

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