FILTROS DE FERRITE
Normalmente anéis de ferrite são usados em elementos de circuito de dois terminais ou em grupos de elementos de dois terminais.
A característica de supressão que elas apresentam deve-se ao seu circuito equivalente que é mostrado na figura:
Se apropriadamente dimensionadas, os anéis ferrites podem proporcional uma considerável redução no ruído eletromagnético que passa através de um circuito e ao mesmo tempo serem praticamente "transparentes" ao sinal principal, normalmente uma tensão de alimentação.
Efeitos de Correntes DC, Polarização AC de baixa frequência e Saturação.
Os materiais magnéticos perdem suas propriedades fundamentais se tiverem de operar sob condições de correntes contínuas intensas ou ainda de correntes alternadas de polarização intensas.
Uma corrente fraca induz um campo magnético num anel de ferrite em condições normais, conforme mostra a figura:
Um anel de ferrite que opera nestas condições é indicado como um anel ou núcleo que opera na região B-H de sua característica, onde B é a densidade de fluxo e H a força magnetizadora, conforme mostra a figura:
Nestas condições de operação a permeabilidade relativa instantâneo do núcleo de ferrite vai cair para valor próximo de 1, que é mais o equivalente ao vácuo.
Para operação como supressor de EMI um núcleo de ferrite precisa de uma permeabilidade muito maior do que 1, sua operação nesta função exige que a corrente circulante seja bem menor do que aquela que pode provocar a saturação.
Os tipos comerciais de anéis de ferrite usados com a finalidade de supirmir EMI possuem a capacidade de operar com correntes de vários amperes sem que ocorra a saturação.
Nas aplicações normais, para se obter o rendimento ideal na supressão de EMI, eles devem ser usados de tal forma que um anel de ferrite envolta condutores que sejam percorridos pela mesma corrente, mas sem sentido oposto.
Assim, na figura abaixo mostramos o modo incorreto de se usar anéis de ferrite nesta função e também o modo correto.
Esta disposição se aplica nos circuitos de corrente contínua e também nos circuitos de baixas frequências, como por exemplo os que transportam a alimentação de 60 Hz da rede de energia.
Veja que no caso "incorreto", cada anel de ferrite ficará submetido a uma forte corrente contínua ou alternada de baixa frequência de polarização, o que reduz sua eficiência. No segundo caso, as correntes circulando em sentidos opostos no mesmo circuito cancelam o campo de polarização no núcleo de ferrite que opera com uma densidade de fluxo magnético líquido praticamente nula.
Algumas aplicações não aceitam ferrites operando na condição de polarização nula, como a indicada. Neste caso, a perda da impedância com as correntes mais intensas pode ser compensada com o uso de peças de ferrite de maior massa.
Na figura a seguir temos a curva típica da impedância de um anel de ferrite em função da polarização DC:
Diferentemente dos filtros LC que podem ser ressonantes em certas frequências, causando mais problemas aos circuitos do que deviam, os anéis de ferrite são componentes magnéticos com uma ampla faixa passante com um baixo Q.
Isso significa confinar os ruídos de alta frequência a regiões pequenas de modo a evitar que eles se propagem por outras partes da placa.
Este tipo de procedimento é mais custoso já que pode exigir o uso dos supressores em diversas partes de um mesmo circuito, mas por outro lado é o mais eficiente.
A maior parte do ruído gerado nos circuitos modernos se deve ao chaveamento de sinais que ocorre principalmente em circuitos digitais.
Para atender melhor como este ruído é gerado, podemos usar o circuito equivalente mostrado na figura:
Cada vez que o circuito muda de estado, uma forte corrente de alta frequência circula pela linha de alimentação (Vcc e terra). Esta ação de comutação introduz no circuito uma pequena quantidade de ruído diferencial, denominada "sag".
Mais do que isso, cabos de dados ou de interfaceamento que sejam ligados a uma placa em que isso ocorre podem transportar este ruído para os circuitos de outros equipamentos.
Pode-se aproximar esta situação indicando a fonte de alimentação de um circuito de uma placa de circuito impresso como sendo constituída por uma fonte de tensão e uma impedância interna sobre a qual aparece este ruído.
O ideal seria que esta impedância fosse nula para curto-circuitar este ruído, mas na prática isso não ocorre.
Para diminuir a impedância desta fonte que alimenta uma placa, os projetistas usam capacitores de desacoplamento dispostos ao longo da linha de alimentação.
Estes capacitores se comportam como baixas impedâncias nos próprios locais em que os ruídos são gerados, normalmente próximos dos terminais de alimentação dos CIs, conforme mostra a figura:
No entanto, a eficiência de tais capacitores só vai até aproximadamente uns 75 MHz. Acima disso, a presença de ressonâncias no circuito diminui dramaticamente sua eficiência. Na verdade, um capacitor pode até se comportar como um indutor em frequências mais altas aumentando assim a eficiência do circuito em propagar ruído gerado.
Em muitos casos, observar-se que problemas sérios de EMI podem ocorrer quando os efeitos dos capacitores se combinam com o layout da placa e frequências de ruído indevidas.
O uso de ferrites em conjunto com capacitores de desacoplamento pode ser interessante em muitas aplicações já que elas são impedâncias essencialmente resistivas em circuitos de altas frequências. Ruído gerado pela comutação de circuitos pode ser facilmente eliminado com esta combinação.
Na figura 9 mostramos o uso combinado de capacitores e anéis de ferrite para filtragem DC de uma linha de alimentação numa placa de circuito impresso.
A filtragem com a supressão de EMI para diversas placas de um mesmo aparelho pode ser feita segundo tecnologia semelhante.
O filtro deve ser colocado o mais próximo possível do conector de entrada de alimentação de cada placa, para maior eficiência.
Outra possibilidade está no caso em que todas as placas de um mesmo equipamento operam na mesma frequência e portanto o ruído gerado por todas tem as mesmas características, o que facilita bastante a implementação dos filtros.
Observe que nestes casos, os anéis de ferrite operam sob condição de polarização, já que uma corrente contínua estará sempre circulando pelo condutor. Isso significa eu sua eficiência diminui na mesma proporção que a intensidade desta corrente aumenta.
Para os casos de correntes intensas deve-se pensar no uso do anel diferencial, onde os campos das correntes indo e vindo se anulam e com isso a eficiência na supressão do ruído é maior.
Esta operação em "modo comum" exige o emprego de núcleos especiais que sejam projetados para permitir a passagem de dois condutores ao mesmo tempo.
Os fabricantes de anéis de ferrites para esta finalidade possuem em suas linhas de produtos as duas opções.
Filtragem em Condutores de Dados I/O
Um exemplo mais consistente do que ocorre está no próprio ruído gerado por um microprocessador dentro de um computador, o qual pode ser transferido para os diversos circuitos periféricos como por exemplo o cabo que faz a conexão do teclado. Este cabo pode então irradiar este ruído, conforme mostra a figura:
Supressão de EMI em Cabos
Cabos não blindados irradiam sinais quando correntes se propagam através deles no mesmo sentido e com a mesma fase. A introdução de um anel de ferrite "captura" parte deste sinal transformando-o em calor. O anel de ferrite funciona como uma alta impedância para os sinais em modo comum, conforme mostra a figura:
Para os cabos externos, os fabricantes incluem nas saídas dos equipamentos os filtros que impedem a saída da EMI.
Selecionando Ferrites para uma Aplicação
A maioria dos fabricantes de anéis de ferrites para filtragem de EMI fornecem, em seus catálogos, informações não só sobre as características de seus produtos mas também indicações sobre seu uso.
Tamanho:
Uma vez que o material e tipo aproximado de um fabricante seja selecionado para uma determinada aplicação, a performance no circuito na supressão de EMI pode ser otimizada com três procedimentos:
a) aumentando o tamanho do condutor que seja envolvido pela ferrite
b) aumentando a secção da ferrite, especialmente indicado nas aplicações de alta potência.
c) Selecionando um anel de ferrite cujo diâmetro interno seja o mais próximo possível do diâmetro do condutor que deve atravessá-lo.
Nos casos em que eles sejam instalados em cabos flexíveis os núcleos de dimensões maiores podem ser fixados e presos de modo apropriado.
Número de voltas:
A impedância em série representada pela presença de um núcleo de ferrite pode ser consideravelmente aumentada se o condutor passar por ele dando duas ou mais voltas, conforme mostra a figura:
No entanto, na prática não se recomenda dar mais de duas voltas de fio num núcleo deste tipo. O aumento do número de voltas também implica na existência de capacitância entre as espiras o que não é desejável neste tipo de aplicação.
Posicionamento:
Nos circuitos que usam cabos blindados, como por exemplos relacionados com interfaceamento de sinais, o filtro deve ser posicionado o mais próximo possível do ponto onde termina (ou começa) a blindagem.
Escolha do Material
Ao escolher o material do anel de ferrite a ser usado como supressor de EMI devem ser levados em consideração três parâmetros:
a) Frequência de operação
b) Seletividade ou largura da faixa
c) Resistividade
A aplicação como filtro de EMI é uma aplicação de faixa ampla (broadband) o quer exige o uso de materiais especialmente indicados para esta aplicação. Estes materiais oferecem um desempenho adequado em frequências que podem chegar aos 200 MHz, como as exigidas por aplicações que envolvem certos tipos de redes, por exemplo.
Proteção Mecânica
Estes dispositivos podem ser protegidos por luvas plásticas fixadas termicamente ou ainda de outras formas apropriadas, conforme suas dimensões.
Conclusão
Os problemas de EMI são críticos em muitos projetos de equipamentos eletrônicos. O profissional de projeto deve estar apto a atacá-los de todas as formas possíveis. O uso de anéis de ferrites ou núcleos de ferrites para aumentar a impedância de uma linha de alimentação ou de sinais, bloqueando o ruído é uma das soluções mais importantes adotadas atualmente.
Fonte: https://www.newtoncbraga.com.br/
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