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趨膚效應(yīng)、電流密度和電磁場(chǎng)
趨膚效應(yīng)、電流密度和電磁場(chǎng)
一個(gè)關(guān)于集膚效應(yīng)的重要誤解,即電流密度集中的地方,以及傳輸線周圍的電磁場(chǎng)。雖然這當(dāng)然不是一個(gè)常見問題,但我仍然認(rèn)為這是一個(gè)值得討論的有益物理情況,因?yàn)樗f明了圍繞傳輸線中的集膚效應(yīng)和電流密度的基本物理。因此,在本文中,我們將研究承載信號(hào)的傳輸線周圍的電場(chǎng),以及集膚效應(yīng)如何影響它。您可能已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)上看到過傳輸線周圍的電場(chǎng)線圖像。這些圖像是正確的,但我會(huì)更進(jìn)一步,解釋為什么它們?cè)陔娏髅芏群挖吥w效應(yīng)方面很重要。
傳輸線周圍的電場(chǎng)線和磁場(chǎng)線
在其接地平面上方的傳輸線周圍繪制電場(chǎng)線非常容易。如果您在Google上查找,您可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多顯示PCB中傳輸線周圍的電場(chǎng)和磁場(chǎng)分量的圖像。下圖顯示了圍繞跡線和地平面上方的這些場(chǎng)線的草圖。
微帶周圍的電場(chǎng)線和磁場(chǎng)線。
需要注意的重要一點(diǎn)是,電場(chǎng)線從跡線上的所有表面沿法線方向發(fā)出。然后它們終止于地平面,也沿著法線方向,即垂直于地平面。場(chǎng)線從表面上存在非零電荷的跡線開始,它們?cè)诮拥仄矫嫔袭a(chǎn)生相等且相反的鏡像電荷。這是關(guān)于電磁邊界條件的基本結(jié)果,這可以從麥克斯韋方程組,特別是高斯定律中得到證實(shí)。
現(xiàn)在回到這個(gè)問題,附近的地面如何影響電流密度,從而影響沿傳輸線長(zhǎng)度的集膚效應(yīng)?所提出的問題似乎暗示趨膚效應(yīng)僅發(fā)生在跡線的底面,并且電流密度只會(huì)在那里經(jīng)歷粗糙度。換句話說,錯(cuò)誤的畫面是接地層將電流密度“拉”到了走線的底面。
這看起來如下圖所示,其中跡線底部的紅色區(qū)域表示集膚效應(yīng)電流。接下來,如果您假設(shè)走線就像一個(gè)理想電容器,電場(chǎng)線將僅集中在走線的底面和接地層之間。
該圖像顯示了電流密度集中在導(dǎo)體(微帶線)周圍的位置以及由此產(chǎn)生的電場(chǎng)線的錯(cuò)誤描述。
上圖不正確。雖然附近導(dǎo)體(接地和浮動(dòng))的存在確實(shí)會(huì)改變電磁場(chǎng)的空間分布,從而改變導(dǎo)體上的電流分布,但電磁場(chǎng)不會(huì)突然集中在走線和平面之間,因?yàn)榇嬖谮吥w效應(yīng)。事實(shí)上,趨膚效應(yīng)總是存在的,它只是由趨膚效應(yīng)產(chǎn)生的附加阻抗程度的問題。
田野到底發(fā)生了什么?
不管集膚效應(yīng)如何,電磁場(chǎng)在傳輸線周圍仍然保持相同的分布。沿跡線表面的電流密度始終相同。表面以下的電流濃度決定了由趨膚效應(yīng)產(chǎn)生的附加阻抗的大小。顯然,這隨頻率而變化,其中更高的頻率會(huì)導(dǎo)致更大的電流集中在導(dǎo)體表面下方。換句話說,體積電流密度增加,但表面電流保持不變,并且在所有頻率下具有相同的空間分布。
即使集膚效應(yīng)開始改變電流密度并將其集中在跡線的邊緣,電場(chǎng)線(以及磁場(chǎng)線)仍然存在于跡線周圍。
我們?cè)趺粗郎厦娴膱D像是正確的?我們可以通過反駁上面顯示的不正確的電流密度圖像來證實(shí)這一點(diǎn)。如上所示,傳輸線周圍的電場(chǎng)分布產(chǎn)生了一些從傳輸線理論已知的重要結(jié)果,特別是將傳輸線的阻抗作為頻率的函數(shù)。
邊緣電容
如果場(chǎng)完全集中在走線的底面,那么就沒有邊緣電容了,一旦出現(xiàn)趨膚效應(yīng),傳輸線的分布電容就會(huì)突然下降3.5到4倍。電場(chǎng)線一直繞過走線并終止于附近的接地層這一事實(shí)告訴我們,一定存在邊緣電容。但是,趨膚效應(yīng)對(duì)走線的分布電容沒有影響,因此邊緣電容不受趨膚效應(yīng)電流的影響。
非 TEM 傳播
如果開關(guān)電場(chǎng)被限制在走線和接地平面之間,則磁場(chǎng)將在電場(chǎng)線周圍產(chǎn)生。換句話說,我們將有橫向電(TE)模式傳播。即使在頻率不足以激發(fā)傳輸線結(jié)構(gòu)中的非 TEM 模式時(shí),也會(huì)發(fā)生這種情況。因?yàn)槲覀冎腊l(fā)生趨膚效應(yīng)不需要非 TEM 模式,所以應(yīng)該清楚的是,場(chǎng)應(yīng)該存在于跡線周圍的其他地方,而不是跡線與其參考平面之間。
電感和電阻阻抗
如果由于趨膚效應(yīng)引起的阻抗變化是由于電容減小,那么互連的阻抗譜不會(huì)有任何額外的電阻。這不是在實(shí)際實(shí)驗(yàn)中觀察到的,其中測(cè)量顯示傳輸線阻抗的電感和電阻部分增加。此外,更大的銅粗糙度會(huì)導(dǎo)致更大的電阻增加,正如您預(yù)期的那樣,趨膚效應(yīng)僅限于跡線橫截面積的較小區(qū)域。
上面的討論應(yīng)該說明為什么理解電磁場(chǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)如此重要,以及它與真實(shí)介質(zhì)中電荷/電流的行為有何關(guān)系。上述幾點(diǎn)是根據(jù)微帶傳輸線討論的,但同樣的想法也適用于帶狀線或共面配置。通過更好地了解電場(chǎng)及其在傳輸線周圍的位置,更容易發(fā)現(xiàn)諸如寄生效應(yīng)等導(dǎo)致噪聲耦合、輻射發(fā)射和從外部源接收EMI的問題。