如何對以太網端口做最佳保護
發布時間:2013-01-08 責任編輯:easonxu
【導讀】電子產品的威脅及以太網絡的保護。設計人員使用保護器去維護設備的可靠性,以對抗包括:Lighting Induced Surges、ESD (Electrostatic Discharge)、EFT(Electrical Fast Transient)及CDE(Cable Discharge Event)在內的4種主要威脅。
電路板端研發工程師通常使用TVS二極管陣列以提供對以太網端口的保護。在許多情況下,設計人員使用保護器去維護設備的可靠性,以對抗包括:Lighting Induced Surges、ESD (Electrostatic Discharge)、EFT(Electrical Fast Transient)及CDE(Cable Discharge Event)在內的4種主要威脅。
去了解上述威脅事件的本質與“方向性”,jiangyouzhuyuyindaogongchengshiruheduiyitaiwangduankouzuozuijiadebaohu,gengzhongyaodeshiyuanjiandejiaoweilianjieduiyingxiangxitongxingnenghuishiruhe。suotigongdeziliaozaixiamiandezhangjiezhong,jiangcankaotu1,以協助說明相關問題。

圖1:Littelfuse的SP03係列
Lightning Induced Surges
根據不同標準或法規的規定(評估設備抗擾度標準如IEC61000-4-5、GR-1089、ITU),雷擊浪湧可以分為差動或共模2種測試模式並有不同的波形。在差動模式下,1對絞線(Pair)的2個導體或接腳(即J1和J2)連接到測試設備測試端的正負極之間,測試的能量進到RJ-45端口,並隻出現在這2個導體之間(見圖2)。測試的主要能量將會消散在接線端保護元件,如(圖1)所顯示為Littelfuse的SP03係列(半導體的保護矩陣),但一些能量也會藉由變壓器的傳輸,而在變壓器的驅動器端(or PHY Side)產生出差動的事件,如此例(圖1)中的TX+和TX-數據線。

圖2:以太網端口保護
共模測試是測試個別的導線或所有數據線對GND的測試。測試設備的正極連接到所有的導體或接腳(即J1,J2,J3和J6),負極將連接到GND(見圖2)。假設線路的阻抗是完全匹配的,在這種情況下,很少的能量會消耗在SP03。大部分的能量會透過變壓器磁性元件的電容耦合,到變壓器驅動器端,而在以太網的PHY元件上產生出1個共模事件。
[page]
Electrostatic Discharge (ESD)
評估設備ESD抗擾度(符合IEC61000-4-2標準),可經由接觸或空氣進行放電。有許多方法來打ESD能量,但在所有情況下,可將ESD脈衝的出現,視同對電路共模事件,參考對GND的能量釋放。
Electrical Fast Transient (EFT)
檢驗設備的EFT抗擾度(符合IEC61000-4-4標準)與雷擊浪湧的共模測試非常相似。在較典型的配置如圖3所示,所有的導體(或接腳)都被電容耦合到測試產生器的正端,另一端則是「浪湧」到GND。如果數據線有很好的平衡,則在絞線(Pairs)之間幾乎沒有任何能量的差別,但變壓器的電容耦合將轉移共模的能量到驅動器側,盡管已減少很多。
Cable Discharge Event (CDE)
CDE是另一種現象,應該與靜電放電(ESD)有所區別並分開考慮。雙絞線電纜的特性和應用環境的了解,在對CDE的考量中扮演著重要角色。經常變化的電纜環境也增加了預防CDE損害的挑戰。係統設計師可以透過良好的線路布局及慎選零組件來達到最大限度地保護,而防止CDE事件的發生。在IEEE 802.3標準要求絕緣電壓為2,250伏直流和1,500伏交流,以防止可能因高電壓產生的CDE而造成的連接器故障。為了避免在這些事件中的電弧,這些絕緣的規定適用於在RJ-45連lian接jie器qi,如ru同tong變bian壓ya器qi的de絕jue緣yuan。為wei了le防fang止zhi電dian介jie質zhi崩beng潰kui和he電dian路lu板ban上shang的de跳tiao火huo,印yin刷shua電dian路lu板ban接jie線xian側ce和he內nei部bu線xian路lu的de地di之zhi間jian應ying有you足zu夠gou的de漏lou電dian距ju離li,布bu線xian之zhi間jian要yao有you足zu夠gou間jian隙xi。實shi驗yan室shi測ce試shi結jie果guo顯xian示shi,瞬shun時shi要yao能neng承cheng受shou2,000V的電壓,在FR4電路板布線間距應有至少250密爾的間距。UTP電纜放電事件可以高達幾千伏,非常具有破壞性。電荷積累來自兩個主要來源:摩擦電和電磁感應的效果。
這些影響可能來自拉扯聚氯乙烯覆蓋 CAT5 UTP電纜上的尼龍布,可導致電荷在電纜上建立。類似的方式,電荷也可能建立在1gedianlanshang,lirudangdianlanzaiguandaobeilachehuoyuqitawangluodianlanmocashi。cileisirenjiaozaiditanshangmocasuochanshengdedianhe,dianhejianlifashengzaidianlanwuduandianshi,dianhebuhuilijixiaosan(即電纜兩端都沒有插入到係統裏)。此外,累加的電荷必須被保留,才能導致重大損害。新的CAT5和CAT6電纜具有非常低的介質泄漏,往往會保留電荷很長一段時間,相對濕度較低的環境又會使得電荷停留的時間變長。當帶電UTP電纜插入1個RJ-45網絡端,有很多可能的放電路徑。突波電流會走最低電感路徑,這個路徑可能是RJ-45接點、印刷電路板(PCB)走線(Trace)之間、穿過在變壓器裏的史密斯AC終端電阻(75Ω),或通過半導體零件。根據電纜的長度,累計充電可百倍於1個典型的ESD模型電荷。
這隨之而來的高能量放電會損壞連接器、變壓器的電路或以太網收發器。雙絞線電纜就如同1個電容器儲存電荷,研究證實,幾百伏充電可以積累在沒有終端的雙絞線電纜。另外,1個完全放電電纜1小時內就可以建立其一半的潛在電荷。一旦充電,好的電纜可以保留它的大部分電荷超過 24小時。不同長度的CAT5電纜可充電時間的推算如圖4所示。由於較長的電纜有更多容量來存儲電荷,當電纜長度超過60米時,係統應采取額外的CDE預防措施。
另一個重要因素是對CDE的de波bo形xing理li解jie,因yin為wei它ta不bu同tong於yu任ren何he威wei脅xie,如ru先xian前qian討tao論lun可ke以yi是shi差cha分fen或huo共gong模mo取qu決jue於yu耦ou合he機ji製zhi。此ci外wai,初chu步bu研yan究jiu顯xian示shi,在zai特te性xing上shang可ke以yi有you較jiao大da的de變bian化hua,但dan總zong體ti而er言yan,CDE的波形具有較高的能量並呈現在電壓和電流推力。波形是分布在數百奈秒的時間快速極性反轉。下麵的圖5顯示經過被充電到1.5KV的25英尺雙絞線電纜,在以太網PHY發射端接腳的1個具有破壞性的CDE波形。請看最下方的差動波形,在600ns的期間,正負壓有64.8V的變化。在這個實驗中,PHY的發射器被破壞,無法傳輸數據封包到網絡上。
從電路設計人員的角度來看,以太網係統的設計和布線注意CDE的重點應放在對IC破壞能量的轉移。係統設計考慮包括增設TVS二極管陣列(SPA)和耦合變壓器本身。變壓器電路將有助於防止共模突波,但高能量突波應該有路徑到地(GND)。
[page]
電路保護裝置最佳化設計
任何接線側(Line Side)的保護器(此例中為SP03)不能有其GND接腳(2,3,6,7)連接到GND,以符合IEEE802.3隔離標準,因此,設計者隻得采用「僅差動」(differential only)保護器。(注:當然,這就必須有1個驅動側(Drive Side)的保護元件,以防止共模事件。)
該元件保護PHY或驅動側總有I/O接腳連接到差動對,如圖1。然而不同線路側保護器,此元件可以有它的GND接腳連接到GND層,且Littelfuse建議這樣的配置。如果GND接腳沒有連接,保護裝置(此例中為SP3050)將成為僅差動保護裝置,將無法箝製破壞性的共模突波而導致能量直接衝擊到PHY。此外,盡管GND接腳接地,此裝置仍可保護差動事件,當壓差超過內部TVS崩潰電壓加上二極管順偏(使用SP3050的例子)時。至於有一接腳常見在TVS二極管陣列,第5腳,VCC,Littelfuse也建議,連接到電源,如5V, 3.3V等(注意確認,保護器的對峙(Standoff)電壓或VRWM,須高於電源電壓,以防止觸發或打開內部TVS。)由於連接在SP3050 VCC接腳, 電氣突波將通過兩個獨立的放電路徑以紅色顯示,設計者將獲得整體更好的箝製。可以簡單看作是突波進入1個電阻分壓器,經由二極管的兩個途徑:一是通過內部TVS接地,一至電源或通過外部旁路電容接地。總而言之,連接接腳5到電源將產生更好的箝位性能,提供整體更好的以太網PHY防護。
另一個好處是偏壓VCC接腳,與不接相比,會有較低I/O對地的電容。零件規格書應提供給設計者VCC的偏壓對電容的關係,以利保護以太PHY的設計,圖7為參考SP3050。
當使用TVS陣列保護1個ge以yi太tai網wang端duan口kou,設she計ji者zhe應ying該gai始shi終zhong對dui威wei脅xie保bao持chi警jing覺jiao,做zuo出chu保bao護hu與yu預yu防fang。在zai幾ji乎hu所suo有you情qing況kuang下xia,威wei脅xie是shi差cha動dong和he共gong模mo事shi件jian的de組zu合he,當dang保bao護hu裝zhuang置zhi正zheng確que連lian接jie,可ke以yi有you效xiao地di箝qian製zhi。接jie線xian側ce保bao護hu元yuan件jian被bei限xian於yu差cha動dong保bao護hu,但dan驅qu動dong或huoPHY側保護裝置應連接到GND,本地電源。這將提供最好的箝製性能和最大的以太網端口可靠性。
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 從技術研發到規模量產:恩智浦第三代成像雷達平台,賦能下一代自動駕駛!
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




