WO2020179454A1 - コモンモードノイズ伝達経路推定装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a technique for evaluating common mode noise that invades an input / output port of an electronic device.
- Common mode noise is noise that has a noise source between the signal line and the ground and affects both the signal line and the ground line.
- Non-Patent Document 1 In the method disclosed in Non-Patent Document 1, it is necessary to repeat the application of noise and the magnetic field measurement for the number of measurement points. In the case of evaluating the relationship between the noise application timing and the magnetic field strength, the processing on the space/time axis also overlaps, and therefore the evaluation requires more time.
- the present invention has been made in view of this problem, and an object of the present invention is to provide a common mode noise transfer path estimation device that can estimate the transfer path of common mode noise with a small amount of time and effort.
- a common mode noise transfer path estimation device is a common mode noise transfer path estimation device that estimates a transfer path of common mode noise penetrating into each terminal of an electronic device.
- An impedance measuring unit for measuring the impedance between the two, a circuit analysis unit for substituting the impedance into an equivalent circuit model and calculating a current value flowing in each element of the equivalent circuit model, and a current value calculated by the circuit analysis unit.
- the gist is to include an input / output path estimation unit that estimates a transmission path in which common mode noise is easily transmitted based on the distribution rate of.
- the transmission path of common mode noise can be estimated with less time and effort.
- FIG. 1 It is a figure which shows the functional structure example of the common mode noise transmission path estimation apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is a flowchart which shows the schematic processing procedure of the common mode noise transmission path estimation apparatus shown in FIG. It is a figure which shows the equivalent circuit model of the electronic device shown in FIG. It is a figure which shows typically the state of measuring the impedance between terminals of an equivalent circuit model with an impedance analyzer. It is a figure which shows the modification of the equivalent circuit model shown in FIG. It is a figure which shows typically the output example of the input/output path estimation part shown in FIG. FIG.
- FIG. 3 is a functional block diagram showing a configuration example of a part of an impedance measuring device capable of automatically measuring each impedance forming the equivalent circuit model shown in FIG. 2. It is a figure which shows the functional structure example of the common mode noise transmission path estimation apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention.
- FIG. 2 is a functional block diagram showing a specific configuration example of the electronic device shown in FIG. 1. It is a figure which shows typically several paths which the functional block shown in FIG. 9 forms.
- FIG. 1 is a diagram showing a functional configuration example of a common mode noise transfer path estimation device according to the first embodiment of the present invention.
- the common mode noise transfer path estimation device 100 shown in FIG. 1 is a device that estimates a transfer path of common mode noise (hereinafter, may be abbreviated as noise) entering each terminal of the electronic device 80.
- the respective terminals are the positive power supply terminal 1, the negative power supply terminal 0, the input terminal 2, and the output terminal 3 of the electronic device 80.
- the common mode noise transmission path estimation device 100 includes an impedance measurement unit 10, a circuit analysis unit 20, and an input / output path estimation unit 30.
- the positive power supply terminal 1 and the negative power supply terminal 0 may be referred to as power supply terminals or terminals.
- the input terminal 2 and the output terminal 3 may be referred to as input / output terminals or terminals.
- the impedance measuring unit 10 can be replaced with a general impedance analyzer.
- the circuit analysis unit 20 and the input / output path estimation unit 30 can be realized by, for example, a computer including a ROM, a RAM, a CPU, and the like. That is, the common mode noise transmission path estimation device 100 can be realized by a configuration in which an impedance analyzer and a personal computer are combined. In that case, the processing content of the function that the common mode noise transmission path estimation device 100 should have is described by a program. This also applies to other embodiments described later.
- FIG. 2 is a flowchart showing a schematic processing procedure of the common mode noise transmission path estimation device.
- the impedance measuring unit 10 measures the impedance between the terminals of the electronic device 80 (step S1).
- the circuit analysis unit 20 substitutes the impedance measured by the impedance measurement unit 10 into the equivalent circuit model, and calculates the current value flowing in each impedance of the equivalent circuit model (step S2).
- the input/output path estimation unit 30 estimates that the common mode noise is easily transmitted based on the current value distribution ratio calculated by the circuit analysis unit 20 (step S3).
- FIG. 3 is a diagram showing an equivalent circuit model of the electronic device 80.
- the electronic device 80 can be represented by six impedances.
- the six impedances are impedance Z 12 between the positive power supply terminal 1 and the input terminal 2, impedance Z 13 between the positive power supply terminal 1 and the output terminal 3, impedance Z 02 between the negative power supply terminal 0 and the input terminal 2.
- Impedance Z 03 between the negative power supply terminal 0 and the output terminal 4 impedance Z 01 between the negative power supply terminal 0 and the positive power supply terminal 1, and impedance Z 23 between the input terminal 2 and the output terminal 3.
- the position of impedance in the equivalent circuit model will be denoted by a subscript, and a description between the two will be omitted.
- the equivalent circuit model shown in FIG. 2 can be replaced with the equivalent circuit model shown in FIG.
- Each impedance shown in FIG. 2 and each impedance shown in FIG. 3 are represented by the relationship shown in the following equation.
- FIG. 4 is a diagram schematically showing how the value of impedance Z 12 is measured.
- an impedance analyzer is connected between the positive power supply terminal 1 and the input terminal 2 for measurement.
- the circuit symbol of the signal source shown in FIG. 4 is a signal generator 11 that generates a known signal included in the impedance analyzer.
- the path of the signal generated by the signal generator 11 is only the impedance Z 12 . Therefore, the value of impedance Z 12 can be accurately measured without being affected by other impedances. In addition, the values of impedances Z 23 and Z 01 can also be measured.
- an impedance analyzer is connected between the terminals of the electronic device 80, and the impedance between each of the terminals is measured.
- the impedance measuring unit 10 obtains the value of each impedance forming the equivalent circuit model (FIG. 2) of the electronic device 80 by the above measuring method.
- the impedance measuring unit 10 and the electronic device 60 may be connected by an operator or automatically. A method for automatically performing the method will be described later.
- the circuit analysis unit 20 substitutes the impedance measured by the impedance measurement unit 10 into the equivalent circuit model, and calculates the current value flowing in each impedance of the equivalent circuit model. Each current value is obtained by calculating the scalar quantity input/output at each branch point on the circuit by the contact method based on the circuit theory (Kirchhoff's first and second laws, etc.).
- the input/output path estimation unit 30 estimates that the common mode noise is easily transmitted based on the current value distribution ratio calculated by the circuit analysis unit 20.
- the common mode noise transfer path estimation device 100 is a common mode noise transfer path estimation device that estimates a transfer path of common mode noise that enters each terminal of the electronic device 80.
- An impedance measuring unit 10 that measures an impedance between terminals of the electronic device 80, a circuit analysis unit 20 that substitutes the impedance into an equivalent circuit model and calculates a current value flowing through each element of the equivalent circuit model, and a circuit.
- the input/output path estimation unit 30 estimates a transfer path through which common mode noise is easily transferred, based on the distribution ratio of the current values calculated by the analysis unit 20. As a result, the transmission path of common mode noise can be estimated with less time and effort.
- Common mode noise transmits many paths with low impedance.
- the impedance Z 02 has a very small value
- the impedance Z 13 has a very large value
- the other impedances Z 12 , Z 01 , Z 23 , and Z 03 have medium values.
- FIG. 6 is a diagram schematically showing a noise transmission path.
- the thickness of the arrow shown in FIG. 6 schematically indicates the magnitude of common mode noise.
- the input / output route estimation unit 30 may display an image schematically showing a transmission route as shown in FIG. 8 on a display device (not shown) of a personal computer. Alternatively, the value of each impedance may be displayed numerically.
- FIG. 7 is a diagram showing a part of functional blocks of an impedance measuring device capable of automatically measuring each impedance constituting the equivalent circuit model of the electronic device 80.
- the impedance measuring unit 10 includes a multiplexer 12.
- the multiplexer 12 connects a signal source (signal generator 11) that generates a known signal for measuring impedance between the power supply terminals 1 and 0 and the input/output terminals 2 and 3 of the electronic device 80.
- the multiplexer 12 is composed of, for example, a plurality of relays for switching and connecting the signal generator 11 to each terminal of the electronic device 80.
- the multiplexer 12 connects the signal generator 11 to the terminal 1-2, the terminal 2-0, the terminal 3-0, the terminal 1-3, the terminal 1-0, and the terminal 2-3, respectively. Switching of the multiplexer 12 is performed by a control unit (not shown).
- the control unit can be easily realized by a program implemented in a personal computer constituting the common mode noise transmission path estimation device 100.
- the impedance measuring unit 10 includes the multiplexer 12 that connects a signal source that generates a known signal for measuring impedance between the power supply terminal and the input/output terminal of the electronic device 80. This makes it possible to automate the measurement of impedance between each of the terminals of the electronic device 80.
- FIG. 8 is a diagram showing a functional configuration example of the common mode noise transfer path estimation device according to the first embodiment of the present invention.
- the common mode noise transmission path estimation device 200 shown in FIG. 8 is different from the common mode noise transmission path estimation device 100 (FIG. 1) in that the transmission path estimation unit 40 is provided.
- the transmission path estimation unit 40 acquires information on the functional configuration block of the electronic device 80 and information corresponding to impedance values of the functional configuration block from the outside, and outputs the information of the two terminals estimated by the input/output route estimation unit.
- a plurality of paths are formed to connect each other with functional blocks, the impedance of each formed path is calculated, the current distribution ratio is calculated from the calculated impedance, and the path with the maximum current distribution ratio is the transmission path.
- Information on the functional configuration block of the electronic device 80 is obtained from the spec sheet or the like of the electronic device 80. Further, the impedance value of each functional configuration block may be obtained from, for example, the current consumption value of each functional block described in the spec sheet.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of a specific functional configuration block of the electronic device 80.
- the electronic device 80 includes a power supply circuit 81, a communication IC 82, a CPU 83, a memory 84, and a communication IC 85.
- FIG. 10 is a diagram showing a plurality of paths between the input terminal 2 and the negative power supply terminal 0 by the impedance of each functional configuration block.
- Z CIC1 is the impedance of the communication IC82.
- the Z CPU is the impedance of the CPU 83.
- Z Mem is the impedance of the memory 84.
- Z CIC2 is the impedance of the communication IC 82. The impedance of each of these functional blocks is obtained from a spec sheet or the like.
- the transmission path estimation unit 40 obtains the impedance for each path, calculates the current distribution rate from the obtained impedance, and sets the path having the maximum current distribution rate as the transmission path. For example, it is assumed that the impedance Z CIC1 of the communication IC 82 is the smallest. In this case, the common mode noise propagates through the path passing through only the communication IC 82 indicated by Z CIC1_1 .
- the route may be displayed on a display device or the like by the size of the arrow or the like as shown in FIG.
- the common mode noise transmission path estimation device 200 includes a transmission path estimation unit 40.
- the transmission path estimation unit 40 acquires information on the functional configuration block of the electronic device and information corresponding to impedance values of the functional configuration block from the outside, and outputs the information of the two terminals estimated by the input/output route estimation unit.
- a plurality of paths for connecting between the respective functional blocks, the impedance of each of the formed paths is calculated, the current distribution rate is calculated from the obtained impedance, and the path having the maximum current distribution rate is defined as Presumed to be a transmission route. This makes it possible to estimate in detail the path along which the common mode noise is transmitted.
- the common mode noise transfer path can be estimated with a small amount of time and effort.
- Terminal 10 Impedance measurement unit 11: Signal source (signal generator) 20: Circuit analysis unit 30: Input / output route estimation unit 40: Transmission route estimation unit 80: Electronic device 100, 200: Common mode noise transmission path estimation device
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Abstract
少ない時間と手間でコモンモードノイズの伝達経路を推定できるコモンモードノイズ伝達経路推定装置を提供する。電子装置80のそれぞれの端子に侵入するコモンモードノイズの伝達経路を推定するコモンモードノイズ伝達経路推定装置であって、端子0,1,2,3のそれぞれの間のインピーダンスを測定するインピーダンス測定部10と、インピーダンスを等価回路モデルに代入し、該等価回路モデルの各要素に流れる電流値を計算する回路解析部20と、回路解析部20で計算された電流値の配分率に基づいてコモンモードノイズが伝達し易い伝達経路を推定する入出力経路推定部30とを備える。
Description
本発明は、電子装置の入出力ポートに侵入するコモンモードノイズを評価する技術に関する。
従来から、電子装置の内部内路において、外部から侵入するコモンモードノイズの伝達経路を測定・可視化することを目的に、IC及びLSI等の半導体から発生する磁界を測定する方法が提案されている(例えば非特許文献1)。この方法は、特定のポートからコモンモードノイズを印加したタイミングで、対象の電子装置の近傍に配置した磁界プローブによって、磁界強度を測定する方法である。
測定点の数だけ繰り返し、各測定点における磁界強度をマッピングすることで、侵入したコモンモードノイズの伝達経路を可視化している。コモンモードノイズとは、信号ラインと接地の間にノイズ源が存在し、信号ラインと接地ラインの両方に影響するノイズのことである。
白鳥悦弘、他3名、「EMC可視化ソリューションノイズと静電気の可視化を実現」、電磁環境工学情報、EMC. No. 341, pp.103-113, 2016
非特許文献1に開示された方法では、測定点の数だけノイズの印加と磁界測定を繰り返す必要がある。ノイズの印加タイミングと磁界強度の関係を評価するような場合、空間・時間軸上の処理も重なるため、さらに評価に時間を要する。
例えば20cm×20cmの大きさの電子装置に対して、磁界プローブの測定範囲を5cm×5Cmと粗く設定した場合でも24回の測定が必要であり、多くの時間と手間を要するという課題がある。
本発明は、この課題に鑑みてなされたものであり、少ない時間と手間でコモンモードノイズの伝達経路を推定できるコモンモードノイズ伝達経路推定装置を提供することを目的とする。
本発明の一態様に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置は、電子装置のそれぞれの端子に侵入するコモンモードノイズの伝達経路を推定するコモンモードノイズ伝達経路推定装置であって、前記端子のそれぞれの間のインピーダンスを測定するインピーダンス測定部と、前記インピーダンスを等価回路モデルに代入し、該等価回路モデルの各要素に流れる電流値を計算する回路解析部と、前記回路解析部で計算された電流値の配分率に基づいてコモンモードノイズが伝達し易い伝達経路を推定する入出力経路推定部とを備えることを要旨とする。
本発明によれば、少ない時間と手間でコモンモードノイズの伝達経路を推定することができる。
以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。複数の図面中同一のものには同じ参照符号を付し、説明は繰り返さない。
〔第1実施形態〕
図1は、本発明の第1実施形態に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置の機能構成例を示す図である。図1に示すコモンモードノイズ伝達経路推定装置100は、電子装置80のそれぞれの端子に侵入するコモンモードノイズ(以降、ノイズと略す場合もある)の伝達経路を推定する装置である。
図1は、本発明の第1実施形態に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置の機能構成例を示す図である。図1に示すコモンモードノイズ伝達経路推定装置100は、電子装置80のそれぞれの端子に侵入するコモンモードノイズ(以降、ノイズと略す場合もある)の伝達経路を推定する装置である。
それぞれの端子とは、電子装置80の正電源端子1、負電源端子0、入力端子2、及び出力端子3のことである。コモンモードノイズ伝達経路推定装置100は、インピーダンス測定部10、回路解析部20、及び入出力経路推定部30を備える。正電源端子1と負電源端子0については、電源端子、あるいは端子と称する場合がある。また、入力端子2と出力端子3は、入出力端子、あるいは端子と称する場合がある。
インピーダンス測定部10は、一般的なインピーダンスアナライザに置き換えることが可能である。回路解析部20と入出力経路推定部30は、例えば、ROM、RAM、CPU等からなるコンピュータで実現することができる。つまり、コモンモードノイズ伝達経路推定装置100は、インピーダンスアナライザとパーソナルコンピュータを組み合わせた構成で実現できる。その場合、コモンモードノイズ伝達経路推定装置100が有すべき機能の処理内容はプログラムによって記述される。このことは、後述する他の実施形態でも同じである。
図2は、コモンモードノイズ伝達経路推定装置の概略の処理手順を示すフローチャートである。インピーダンス測定部10は、電子装置80の端子のそれぞれの間のインピーダンスを測定する(ステップS1)。
回路解析部20は、インピーダンス測定部10で測定されたインピーダンスを等価回路モデルに代入し、該等価回路モデルの各インピーダンスに流れる電流値を計算する(ステップS2)。
入出力経路推定部30は、回路解析部20で計算された電流値の配分率に基づいてコモンモードノイズが伝達し易い伝達経路と推定する(ステップS3)。
図3は、電子装置80の等価回路モデルを示す図である。図2に示すように、電子装置80は、6つのインピーダンスで表すことができる。6つのインピーダンスは、正電源端子1と入力端子2の間のインピーダンスZ12、正電源端子1と出力端子3の間のインピーダンスZ13、負電源端子0と入力端子2の間のインピーダンスZ02、負電源端子0と出力端子4の間のインピーダンスZ03、負電源端子0と正電源端子1の間のインピーダンスZ01、及び入力端子2と出力端子3の間のインピーダンスZ23である。以降において、等価回路モデルにおけるインピーダンスの位置は、添え字で表記することにし、何と何の間の説明は省略する。
図2に示す等価回路モデルは、図3に示す等価回路モデルに置き換えることも可能である。図2に示す各インピーダンスと、図3に示す各インピーダンスは次式に示す関係で表される。
(インピーダンスの測定方法)
図4は、インピーダンスZ12の値を測定する様子を模式的に示す図である。図4に示すようにインピーダンスZ12の値を測定する場合は、正電源端子1と入力端子2の間に、例えばインピーダンスアナライザを接続して測定する。図4に示す信号源の回路シンボルは、インピーダンスアナライザの備える既知の信号を発生する信号発生器11である。
図4は、インピーダンスZ12の値を測定する様子を模式的に示す図である。図4に示すようにインピーダンスZ12の値を測定する場合は、正電源端子1と入力端子2の間に、例えばインピーダンスアナライザを接続して測定する。図4に示す信号源の回路シンボルは、インピーダンスアナライザの備える既知の信号を発生する信号発生器11である。
この場合、信号発生器11が発する信号の経路(path)は、インピーダンスZ12のみである。よって、他のインピーダンスの影響を受けずにインピーダンスZ12の値を正確に測定することができる。また、インピーダンスZ23とZ01の値も測定することができる。
このように、電子装置80の端子の間にインピーダンスアナライザを接続させて、端子のそれぞれの間のインピーダンスを測定する。
インピーダンス測定部10は、上記の測定方法により電子装置80の等価回路モデル(図2)を構成する各インピーダンスの値を求める。インピーダンス測定部10と電子装置60の接続は、作業者が行っても良いし自動的に行うようにしても良い。自動的に行う方法については後述する。
回路解析部20は、インピーダンス測定部10で測定されたインピーダンスを等価回路モデルに代入し、該等価回路モデルの各インピーダンスに流れる電流値を計算する。各電流値は、回路理論(キルヒホッフの第1・第2法則等)に基づいて、接点法により回路上の各分岐点において入出力するスカラー量を計算することで求める。
入出力経路推定部30は、回路解析部20で計算された電流値の配分率に基づいてコモンモードノイズが伝達し易い伝達経路と推定する。
以上説明したように本実施形態に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置100は、電子装置80のそれぞれの端子に侵入するコモンモードノイズの伝達経路を推定するコモンモードノイズ伝達経路推定装置であって、電子装置80の端子のそれぞれの間のインピーダンスを測定するインピーダンス測定部10と、インピーダンスを等価回路モデルに代入し、該等価回路モデルの各要素に流れる電流値を計算する回路解析部20と、回路解析部20で計算された電流値の配分率に基づいてコモンモードノイズが伝達し易い伝達経路を推定する入出力経路推定部30とを備える。これにより、少ない時間と手間でコモンモードノイズの伝達経路を推定することができる。
コモンモードノイズは、インピーダンスの小さい経路を多く伝達する。例えば、インピーダンスZ02が非常に小さい値、インピーダンスZ13が非常に大きい値、その他のインピーダンスZ12,Z01,Z23,Z03の値が中程度の値であると仮定する。
図6は、ノイズの伝達経路を模式的に示す図である。図6に示す矢印の太さは、コモンモードノイズの大きさを模式的に示す。
図6に示すように、この例の場合はインピーダンスZ02の値が非常に小さいので、コモンモードノイズは主に入力端子2と負電源端子0の間を伝達することになる。入出力経路推定部30は、図8に示すような伝達経路を模式的に示す画像を、パーソナルコンピュータの表示装置(図示せず)に表示するようにしても良い。または、各インピーダンスの値を数値で表示しても構わない。
次に、インピーダンス測定部10が行う測定を自動的に行う場合について説明する。上記のインピーダンス測定を自動で行う場合は、インピーダンスアナライザの信号発生器11と電子装置80の各端子の間の接続を切り替えるマルチプレクサが必要である。
図7は、電子装置80の等価回路モデルを構成する各インピーダンスを自動的に測定できるようにしたインピーダンス測定装置の一部の機能ブロックを示す図である。この場合、インピーダンス測定部10は、マルチプレクサ12を備える。
マルチプレクサ12は、電子装置80の電源端子1,0と入出力端子2,3のそれぞれの間に、インピーダンスを測定するために既知の信号を発生する信号源(信号発生器11)を接続させる。マルチプレクサ12は、信号発生器11を電子装置80の各端子に切り替えて接続させる例えば複数のリレーで構成される。
マルチプレクサ12は、信号発生器11を、端子1-2、端子2-0,端子3-0、端子1-3,端子1-0、及び端子2-3にそれぞれ接続させる。マルチプレクサ12の切り替えは、図示しない制御部が行う。制御部は、コモンモードノイズ伝達経路推定装置100を構成するパーソナルコンピュータに実装するプログラムで容易に実現することができる。
このようにインピーダンス測定部10は、電子装置80の電源端子と入出力端子のそれぞれの間に、インピーダンスを測定するための既知の信号を発生する信号源を接続させるマルチプレクサ12を備える。これにより、電子装置80の端子のそれぞれの間のインピーダンスの測定を自動化することができる。
〔第2実施形態〕
図8は、本発明の第1実施形態に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置の機能構成例を示す図である。図8に示すコモンモードノイズ伝達経路推定装置200は、コモンモードノイズ伝達経路推定装置100(図1)に対して、伝達経路推定部40を備える点で異なる。
図8は、本発明の第1実施形態に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置の機能構成例を示す図である。図8に示すコモンモードノイズ伝達経路推定装置200は、コモンモードノイズ伝達経路推定装置100(図1)に対して、伝達経路推定部40を備える点で異なる。
伝達経路推定部40は、電子装置80の機能構成ブロックの情報と該機能構成ブロックのそれぞれのインピーダンス値に対応する情報を外部から取得し、入出力経路推定部で推定された2つの前記端子の間を機能構成ブロックでそれぞれ接続させる複数の経路を形成し、形成された経路ごとのインピーダンスを求め、その求めたインピーダンスから電流配分率を計算し、電流配分率が最大の前記経路を前記伝達経路とする。
電子装置80の機能構成ブロックの情報は、電子装置80のスペックシート等から取得する。また、機能構成ブロックのそれぞれのインピーダンス値は、例えばスペックシートに記載された各機能構成ブロックの消費電流値から求めても良い。
図9は、電子装置80の具体的な機能構成ブロックの一例を示す図である。図9に示すように電子装置80は、電源回路81、通信用IC82、CPU83、メモリ84,及び通信用IC85を備える。
図10は、入力端子2と負電源端子0の間の複数の経路を、各機能構成ブロックのインピーダンスで表した図である。ZCIC1は通信用IC82のインピーダンスである。ZCPUはCPU83のインピーダンスである。ZMemはメモリ84のインピーダンスである。ZCIC2は通信用IC82のインピーダンスである。これらの各機能構成ブロックのインピーダンスはスペックシート等から取得する。
図10に示すように、入力端子2と負電源端子0の間は、ZCIC1_1で示す通信用IC82のみを通る経路、ZCIC1_2とZCPU_1が直列に接続される通信用IC82とCPU83を通る経路、ZCIC1_2とZCPU_2とZMemとが直列に接続される経路、及びZCIC1_2とZCPU_3とZCIC1_2とが直列に接続される経路の4つがある。
伝達経路推定部40は、経路ごとのインピーダンスを求め、その求めたインピーダンスから電流配分率を計算し、電流配分率が最大の前記経路を前記伝達経路とする。例えば通信用IC82のインピーダンスZCIC1が最も小さいと仮定する。この場合、コモンモードノイズは、ZCIC1_1で示す通信用IC82のみを通る経路を伝達する。その経路は、図6に示したように矢印の大きさ等で表示装置等に表示するようにしても良い。
以上説明したように本実施形態に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置200は、伝達経路推定部40を備える。伝達経路推定部40は、電子装置の機能構成ブロックの情報と該機能構成ブロックのそれぞれのインピーダンス値に対応する情報を外部から取得し、前記入出力経路推定部で推定された2つの前記端子の間を前記機能構成ブロックでそれぞれ接続させる複数の経路を形成し、形成された前記経路ごとのインピーダンスを求め、その求めたインピーダンスから電流配分率を計算し、電流配分率が最大の前記経路を前記伝達経路と推定する。これにより、コモンモードノイズが伝達する経路を詳細に推定することができる。
以上説明したように本実施形態に係るコモンモードノイズ伝達経路推定装置100,200によれば、少ない時間と手間でコモンモードノイズの伝達経路を推定することができる。
本発明はここでは記載していない様々な実施形態等を含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
0,1,2,3:端子
10:インピーダンス測定部
11:信号源(信号発生器)
20:回路解析部
30:入出力経路推定部
40:伝達経路推定部
80:電子装置
100,200:コモンモードノイズ伝達経路推定装置
10:インピーダンス測定部
11:信号源(信号発生器)
20:回路解析部
30:入出力経路推定部
40:伝達経路推定部
80:電子装置
100,200:コモンモードノイズ伝達経路推定装置
Claims (3)
- 電子装置のそれぞれの端子に侵入するコモンモードノイズの伝達経路を推定するコモンモードノイズ伝達経路推定装置であって、
前記端子のそれぞれの間のインピーダンスを測定するインピーダンス測定部と、
前記インピーダンスを等価回路モデルに代入し、該等価回路モデルの各要素に流れる電流値を計算する回路解析部と、
前記回路解析部で計算された電流値の配分率に基づいてコモンモードノイズが伝達し易い伝達経路を推定する入出力経路推定部と
を備えることを特徴とするコモンモードノイズ伝達経路推定装置。 - 前記電子装置の機能構成ブロックの情報と該機能構成ブロックのそれぞれのインピーダンス値に対応する情報を外部から取得し、前記入出力経路推定部で推定された2つの前記端子の間を前記機能構成ブロックでそれぞれ接続させる複数の経路を形成し、形成された前記経路ごとのインピーダンスを求め、その求めたインピーダンスから電流配分率を計算し、電流配分率が最大の前記経路を前記伝達経路と推定する伝達経路推定部を
備えることを特徴とする請求項1に記載のコモンモードノイズ伝達経路推定装置。 - 前記インピーダンス測定部は、
前記電子装置の電源端子と入出力端子のそれぞれの間に、インピーダンスを測定するための既知の信号を発生する信号源を接続させるマルチプレクサを
備えることを特徴とする請求項1又は2に記載のコモンモードノイズ伝達経路推定装置。
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