硬體上的常規思路無非在mipi線上串emi器件,增加mipi線周圍的遮蔽效果,多打地孔。其原理是提高mipi與rf之間的隔離度。
mipi介面接共模濾波器兩個方面的作用,抑制對外的干擾,另一方面給增強外界的抗擾度
高速數字的差分訊號,實際上在傳遞過程中,其阻抗很難從頭到尾維持固定,
例如會因為要避開過孔,而導致阻抗不連續,
以及過孔跟聯結器,所導致的阻抗不連續,
另外 實際的pcb走線,不可能從頭到尾都直線,沒有轉彎,
換言之,轉彎是無可避免的,
轉角所造成的相位差,以90度轉角最大,45度轉角次之,圓滑轉角最小。
而圓滑轉角所產生的共模雜訊,也確實比90度轉角來得小一些。
由此我們可知,只要是轉角,就會有損耗,相位差跟共模雜訊的產生,充其量只是程度多寡,
理想上當然盡量避免使用,
但如前述,實際的pcb走線,轉彎無可避免,充其量只能靠45度轉角跟圓滑轉角來將危害降低
換言之,阻抗不連續與轉角的情況無可避免,反射是一定會有,
因此高速數碼訊號的emi輻射干擾,依然很大,在手機中,對於射頻訊號,依然有很大危害。
例如手機常用的mddi,或mipi介面,有可能會透過天線,干擾接收訊號,導致靈敏度下降,如下圖:
因此必須進一步透過其他手段來抑制雜訊,最常見的,就是emi filter
下圖黃色曲線,是原先的common mode choke,可以看到仍有一些channel超標,
而換了乙個共模雜訊衰減量較大的common mode choke後,大致上整體皆有所改善,且已無任何channel超標,如綠色曲線。
因為射頻的接收訊號 多半很微弱
由上圖黃色曲線可看出 即便加了emi filter 都還不見得能將雜訊完全抑制下來
更別說在不加的情況下
其noise會多大
軟體上可以試著改變mipi的頻率,通常是改小一些,但不絕對;也可以降低mipi驅動器的驅動能力,相當於降低mipi的邊沿變化率,但不能降的太多,否則對眼圖質量有嚴重影響。這兩種方案的原理都是將mipi訊號功率譜落在rf頻段上的旁瓣盡量衰減。
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