接上网线后125 MHz辐射发射抬高,先对照PHY时钟

设备接上网线后125 MHz附近辐射发射抬高,先核对PHY参考时钟、倍频关系和线缆共模电流。频点接近时钟并不等于晶振本体在辐射;网络变压器不平衡、屏蔽端接和参考面断点都可能把板内噪声转换到网线上。

频点对照表先把猜测缩小一半

把超标峰值与25 MHz、50 MHz、125 MHz等板上时钟及其谐波逐项对照,同时改变链路速率和数据流量。若峰值随PHY模式变化,网络路径优先级上升;若拔掉网线峰值仍在,只是天线效率下降,则继续查板内源与外壳缝隙。

定位记录建议包含:

  • 峰值频率、带宽、极化和天线高度;
  • 10M、100M、空闲和满流量状态;
  • 屏蔽与非屏蔽网线、不同对端接地;
  • 线缆共模电流与近场热点;
  • PHY时钟、变压器和RJ45布局照片。

近场热点只回答源在哪里,不回答谁是天线

磁场探头在PHY时钟或变压器附近读数高,说明该处有高频电流,不等于正式远场由它单独贡献。把电流探头同时夹住网线全部导体,观察125 MHz附近净共模电流,才能判断网线是否承担主要辐射。

实验按下面路径推进:

  1. 保存正式布置下的辐射基线;
  2. 切换链路模式和数据负载观察频点变化;
  3. 测量网线净共模电流并扫描板上源区;
  4. 分别修改屏蔽连接、变压器中心抽头和参考面路径;
  5. 对有效修改做A/B/A,再回到预测试场地确认。

变压器前后的不平衡会把差模送上网线

差分对长度、焊盘、共模终端或保护器件不对称,都会产生模式转换。只增加共模电感未必有效,因为源头可能是差模不平衡。检查两线DCR、串联电阻、ESD阵列通道和网络变压器布局,必要时用S参数或TDR对比两路。

屏蔽RJ45外壳若通过长尾线接地,也可能在125 MHz呈现较高阻抗。临时短接验证有效后,再设计弹片、过孔围栏或机壳连接,不能把实验铜箔直接等同于量产方案。

降低峰值后别忘了换回不同网线

某一根屏蔽网线上的改善,可能来自对端地改变。复测至少覆盖项目规定的线缆类型、长度、对端和数据状态。近场降低或电流探头下降属于定位证据,最终是否合规仍以正式辐射测试配置判定。

125 MHz问题的定位问答

125 MHz峰值一定来自百兆PHY吗?

不一定。要通过链路模式、时钟关联、近场和线缆共模电流共同确认,其他时钟谐波也可能落在该频段。

网线上加磁环下降很多,能证明源在网口吗?

能说明网线共模路径贡献较大,但源可能来自板内其他电路耦合到网口,仍需继续定位转换点。

近场探头下降3 dB能推算远场也下降3 dB吗?

不能直接换算。近场用于相对定位,远场还受线缆、外壳和测试几何影响。