RJ45以太网EMC设计指南

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查看10096 | 回复2 | 2022-1-28 15:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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以太网 TX± 和 RX± 差分对注意事项
1. RX± 和 TX± 对都应作为差分对布线。 这包括从 RJ-45 连接器到 LAN chip芯片的整个走线长度。
2. RX± 和 TX± 差分对应尽可能靠近的成对布线。 通常,在开始阻抗计算时,会选择最小的走线空间(4 到 5 mil密耳)。 然后调整走线宽度以达到必要的 100 欧姆阻抗。
3. 差分对应构造为 100 欧姆的受控阻抗对。
4. 采用共模扼流圈进行 EMI 隔离的设计必须为 100 欧姆。
5. 差分对应远离所有其他走线,间距至少为走线宽度的三倍。
6. 差分对的每条走线长度要匹配。 每对正负对的匹配长度应在 20 mil之内。
7. 差分对的长度应尽可能短。
8. 不推荐使用过孔。 如果使用过孔,请尽量减少并始终匹配过孔,以使差分对保持平衡。
9. 也不推荐换层。 尽可能保持差分对参考相同的电源/接地平面。
10. 为获得最佳抗扰度,将发送对和接收对路由到彼此尽可能远的地方。减少耦合11. 始终将任何传输终端引用到传输路由所引用的同一参考平面。 同样,始终将任何接收终止引用到相同的引用接收路由参考的平面。
12. 应优先考虑差分对布线。 应在确定路由后添加终端。 终端应简单地“放置”到差分布线上。
13. 以太网前端中的所有电阻终端应具有 1.0% 容差的值。
14. 以太网前端中的所有电容终端都应具有严格的容差和高质量的电介质 (NPO)。
15. 为了实现最佳分离,可以通过在发射对和接收对之间插入接地平面岛来探索实验。 从这个地平面与任何一个分离应保持 3 至 5 倍介电距离的走线。
16. 如果端口串扰是一个问题,同样的技术可以用来分离不同的以太网端口。 可以在以太网通道之间插入接地层。 两人之间的隔阂渠道应尽可能宽。 同样,应保持该接地层与任何走线的 3 到 5 倍介电距离的间隔。
17. TX 数据和 TXCK 通道之间的长度差不应超过 300 mil。
18. RX 数据和 RXCK 通道之间的长度差不应超过 300 mil。
19. 任何单端信号走线的阻抗应为 50 ± 10% Ω。

未使用的以太网电缆(百兆网络只用4根,千兆用8根) ,8P8C的线与8P4C的线用的水晶头是一样的。8P4C的线只有1,2,3,6这四PIN有线接入,4,5,7,8这四PIN为空PIN,而8P8C的线所有的PIN针上都有线接入。
出于共模考虑,应正确端接未使用的电缆对(RJ-45 连接器上的引脚 4、5、7 和 8)。 这些终端应采用粗短走线进行布线,并尽可能靠近 RJ-45 连接器。

如果未对未使用的电缆对使用带内部端接的 RJ-45 连接器,请使用 75 欧姆电阻器通过高压 (2 kV) 电容器将其端接至适当的机箱接地层。

以太网 RJ-45 连接器
1. 建议使用屏蔽的金属封闭 RJ-45 连接器。
2. 金属屏蔽层应直接连接到适当的机箱接地层。
3. 另一个 ESD 增强功能可能是使用带有表面贴装触点的 RJ-45 连接器。 这可以简化路由并允许在以太网前端实现更大的分离,从而提高 ESD/敏感性性能。

Ethernet Magnetics
1. 有许多不同类型和配置的磁性元件可用于任何特定的 LAN 设备。 不同的封装、方向、尺寸都是选择磁性元件时需要考虑的因素。2. 磁性元件应尽可能靠近 RJ-45 连接器放置。
3. 根据选择的磁体类型(北/南或东/西)将确定与 RJ-45 连接器相关的磁体方向。 确定网络端的磁性元件面向 RJ-45 连接器,磁性元件的设备侧面向 LAN 设备。 这将确保通过磁体中间的高压屏障可以在 PCB 上正确布线和设计。
4. 理想情况下,LAN 设备应尽可能靠近磁性元件放置。 如果无法做到这一点,则 RJ-45 连接器和磁性元件必须保持靠近。 然后局域网设备可以位于远离 RJ-45/磁性区域的位置。
以太网磁性元件选择标准

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叶凡 | 2022-5-27 13:45:18 | 显示全部楼层
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叶凡 发表于 2022-5-27 13:45
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