

图5a) L3的等效电模型
b) 被测阻抗L3REAL与不同近似值的比较:L1-1只包含了电感L;L1-2增加了Cp;L1-3和L1-4分别表示包含Rs和RL的情况
3 内部共模阻抗评估
相同的插入损耗测试现在可以用在等效噪声发生器阻抗的频率表征中。特别是,当使用高频电子焊接设备时(作为一个噪声发生器,其必须符合[4]的要求),主要关注其共模噪声。事实上,差模噪声可以通过测试被器件吸收的电流很容易地估算出来,而共模噪声受寄生元件和电路布置的影响很大,它通常是高频范围内的传导噪声测量的主要部分。
3.1 理论方法
从理论上看,噪声发生器内部阻抗的测量可由串联插入或并联插入做出,其结果的精度取决于与测量系统输入阻抗R有关的未知阻抗的值。通常,测量系统由一个与线路阻抗稳定网络(LISN)连接的接收机组成,因此,该系统的共模噪声的输入阻抗要与LISN的50Ω电阻和接收机的50Ω输入阻抗并联(在所关心的频率范围内,电抗部分的阻抗可以忽略)。
将一个已知共模阻抗Zins串联到导线与器件(以内部阻抗Zcm和噪声发生器Ecm为特征)之间(如图6所示),就可以得到插入损耗:

图6 采用串联阻抗插入法测量
噪声发生器共模阻抗Zcm的装置
噪声发生器共模阻抗Zcm的装置

假设Zcm》R和Zins》Zcm,就可以得到:

从式(4)可以很容易得到Zcm。
另一种情况,将一个已知阻抗Zins并联到导线与器件(以内部阻抗Zcm和噪声发生器Ecm为特征)之间,就可以得到插入损耗:
另一种情况,将一个已知阻抗Zins并联到导线与器件(以内部阻抗Zcm和噪声发生器Ecm为特征)之间,就可以得到插入损耗:

假设R》Zcm和Zcm》Zins,就可得到:

采用串联阻抗还是并联阻抗依赖于Zcm的期望值:如果它远大于25Ω,那么就使用串联插入;否则要选择并联插入。在任何情况下,测试精度都可以通过检查假设的正确性来证实。