医疗设备中电磁干扰技术解决方案
浅谈医疗仪器电磁干扰故障的消除方法

仪器监测图像 、数据产生干扰 ,甚至会损坏 电子 电 路 。有些医疗设备如 :核磁、高频电刀、大功率理 疗仪、电动机在使用时都会形成干扰源 ,会对使用 中的医疗仪器造成危害。
收 稿 日期 :20 —1 0 8 0—0 8
期清洁仪器过滤 网装置 ,清除仪器内电路板 、排风
扇 的灰尘 ,及 时 更换 损坏 的配件 ,对 于产 生 干扰 的 因素 要分 析 清楚 原 因及 时采取 体信号 是非常微弱 的 ( m 仅 V级 ) ,这 时 严重的干扰信号就会将仪器检测到的信息淹没 ,而
无 法得 出已检 测 到的正 确 结果 。再 有 ,我 们知 道物
体磨擦会产生静电,如果我们的工作地面采用 的是
不 防 静 电 的地 板 ,遇 到 环 境 湿 度 太 低 、空 气 太 干
在我们现代化的医疗工作环境中 , 有大量的各
类 医疗仪 器 同 时运行 ,会 存 在各 种 电磁 干扰 ,产 生 的原 因是 由于 医疗 仪 器 供 电 是 采 用 工频 供 电 系统 , 我们 人体 是处 在 交变 电磁 场之 中 ,这 样人 体 表皮 会 感 应 到交 变 电荷 ,在 此环 境 中 ,如果 对患 者进 行 事 物 电 ( :心 电 、脑 电 ,肌 电 )检测 时 ,因 为仪 器 如
疗仪器预防干扰的专业知识 ,灵活应用 ,使仪器处 于良好的、无干扰的工作状态 。
医疗装 备 20 09第 2期
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力线 可 滤 除 电网各 种毛 刺 ,高频 分 量 ,可有 效 的预 防交 流 电场 的干 扰 。再 有就 是定 期 要对 仪器 进行 维 护保 养 工作 ,检 查并 测量 接 地线 是 否牢 固可 靠 ,定
算机 网络 以及无线接受器等设施使得我们 的环境受
电磁屏蔽方案

电磁屏蔽方案引言随着现代科技的快速发展,电子设备的普及和使用已经成为了人们生活的一部分。
然而,电子设备在带来方便和高效的同时,也带来了一些潜在的问题,其中之一就是电磁辐射对人体健康的影响。
为了减少电磁辐射对人体的伤害,电磁屏蔽技术逐渐成为了研究的焦点。
本文将介绍电磁屏蔽的概念、方法和应用,希望能对读者了解电磁屏蔽方案提供一些参考。
什么是电磁屏蔽电磁屏蔽是指通过一系列的防护措施来减少或消除电磁辐射的传播和干扰的技术。
电磁辐射是指电子设备在工作过程中产生的电磁波,它包括电磁场和磁场。
这些电磁波在传播过程中会与周围环境中的物体相互作用,导致信息传输的干扰、设备损坏以及对人体健康的潜在威胁。
因此,采取电磁屏蔽措施对电磁辐射进行控制和管理是非常必要的。
电磁屏蔽方法1. 材料选择选择合适的材料是电磁屏蔽的关键步骤。
常用的屏蔽材料包括金属材料和导电材料。
金属材料具有良好的电磁屏蔽性能,能够有效地抵挡电磁波的传播。
常用的金属材料有铁、铝和铜等。
导电材料则通过具有良好的导电性能来吸收电磁辐射。
常用的导电材料包括银、碳纤维和导电涂料等。
2. 设计结构设计合理的结构是实现电磁屏蔽的另一个重要因素。
在设计过程中,要考虑设备的电磁特性,确定屏蔽结构的形状和尺寸。
例如,可以采用箱体结构来包裹电子设备,利用箱体的金属壳层来实现电磁波的屏蔽。
此外,还可以采取屏蔽门、屏蔽窗等设计来限制电磁辐射的传播和入侵。
3. 地线和接地地线和接地是电磁屏蔽的重要组成部分。
合理布置地线和接地系统可以有效地消除电磁波。
地线是指将电子设备连接到地球的导体路径。
接地系统用于分散和排除潜在的电磁干扰源。
通过合理布置地线和接地系统,可以降低电磁辐射的水平,并提高设备的防护性能。
电磁屏蔽的应用电磁屏蔽技术在很多领域都有广泛的应用。
1. 电子设备电子设备是电磁屏蔽技术最主要的应用领域之一。
通过在电子设备内部加入金属屏蔽层,可以有效地抑制电磁波的传播和干扰。
这不仅可以提高设备的抗干扰能力,还能保护设备内部的敏感元器件免受电磁辐射的损害。
医疗电子仪器使用中的干扰和抑制措施

医疗电子仪器使用中的干扰和抑制措施摘要:现如今,随着我国经济水平的逐步攀升以及科技技术的飞速发展下,大量精密仪器在我国医疗领域得到广泛的应用,并取得显著效果。
但在实际应用医疗电子仪器的过程中,我们可以发现这些仪器较为容易被外界干扰而失去一定功能,进而直接性的影响到医疗工作的有效开展。
基于此,本篇文章主要围绕于医疗电子仪器,所阐述使用过程中所受到的干扰,并依据相应干扰来提出较为有效的抑制措施,旨在进一步保障医疗电子仪器的有效性、成效性,充分发挥出自身的使用效果。
关键词:医疗电子仪器;干扰;抑制措施引言医疗电子仪器在使用过程中所出现的干扰情况会直接性的影响到自身的应用有效性,并给医疗工作的顺利开展带来诸多的障碍和困难。
因此,我们应当及时认知到有效抑制医疗电子仪器使用中所遇干扰的重要性、必要性,以此采取有效对策进行抑制,让所应有的医疗电子仪器能够正常运作及使用,准确获取到患者的诊断信息,为医疗工作的有序进行提供更多的有效助力。
一、医疗电子仪器使用过程中所遇的干扰(一)接地不当引起的干扰医疗电子仪器设备在正式运用前,其电源内会有接地线路,主要目的则是在发生故障后能够将溢出的电流导入于地下,但相应人员在接地的环节中,应当基于其适宜、科学的基础上操作,以免由于接地的不当而引发的干扰现象,给医疗电子仪器设备的正常使用带来影响。
即便区域相同,不同接地点间很有可能存在电势不相等的现象,如果在这种情况下仍然接地,是会引发大地环流现象的,进而给医疗电子仪器带来干扰[1]。
(二)电源线引起仪器内部的干扰医疗电子仪器设备的正常运作离不开电源的供电,其过程则是由电源线来传输电流至仪器。
但在这一环节中,极为容易受到电磁干扰而将受干扰的电流输入于医疗电子仪器内,进而致使仪器设备的内部产生干扰。
深究其内容发现,致使医疗电子仪器设备的内部出现干扰现象的原因较多,主要为以下几点内容:第一,医院内的医疗电子仪器设备较为丰富,但其设备在正常运转过程中会造成电磁的干扰;第二,其他医疗电子仪器设备的正常开启与停止应用都会给一个正常运转的仪器带来干扰,因为在仪器启停时,会产生一定的脉冲信号,以此在引入到正常运转仪器的内部时,会出现一定的干扰;第三,患者身体在与医疗电子仪器设备相连接的导线会产生电场耦合,进而致使干扰现象的产生。
涡流屏蔽方案

涡流屏蔽方案引言涡流屏蔽是一种广泛应用于电子设备中的技术,用于减少或消除电磁干扰。
在现代电子设备中,电磁干扰问题日益突出,给正常工作和数据传输带来了很大的挑战。
为了解决这个问题,涡流屏蔽方案应运而生。
本文将详细介绍涡流屏蔽方案的原理、应用和优势,并探讨一些常见的涡流屏蔽技术。
涡流屏蔽的原理涡流屏蔽利用了涡流的概念来降低电磁干扰。
当电流通过导体时,会在周围产生一个磁场。
如果导体结构特殊或者导体材料是导电材料,那么在导体周围会形成一个闭合的回路。
当外部电磁波射入这个闭合回路时,会在导体中产生涡流,从而产生一个抵消外部电磁波的磁场。
这样,涡流屏蔽就能够降低大部分外部电磁干扰。
涡流屏蔽的应用涡流屏蔽方案广泛应用于各种需要减少电磁干扰的场景,以下是一些常见的应用:1.雷达系统和航天器:在雷达系统和航天器中,涡流屏蔽可以减少电磁干扰对设备正常工作的影响,提高设备的性能和灵敏度。
2.医疗设备:医疗设备需要稳定的工作环境,以确保准确的治疗结果。
涡流屏蔽可以帮助医疗设备抵消外部电磁干扰,提高设备的可靠性和稳定性。
3.无线通信设备:在无线通信设备中,电磁干扰会导致信号弱化或者通信中断。
使用涡流屏蔽可以有效减少电磁干扰,提高通信质量和稳定性。
涡流屏蔽的优势涡流屏蔽方案相对于传统的屏蔽方案具有以下优势:1.成本效益:涡流屏蔽方案使用简单的导体结构和导电材料,相对于其他复杂的屏蔽方案,成本更低。
2.灵活性:涡流屏蔽方案可以根据不同的需求和场景进行设计和调整,具有较高的灵活性。
3.可靠性:涡流屏蔽方案可以有效减少电磁干扰,提高设备的可靠性和稳定性。
4.轻量化:相比传统屏蔽方案的金属屏蔽结构,涡流屏蔽可以使用轻量化的材料,降低整体重量。
常见的涡流屏蔽技术在涡流屏蔽方案中,有几种常见的技术被广泛应用。
以下是其中一些常见的技术:1.电子束物理:电子束物理是一种使用电子束技术对电子设备进行屏蔽的方法。
该方法通过在设备外部形成一层电子屏蔽膜,使电磁波无法穿过膜,从而达到屏蔽的效果。
电磁干扰对精密仪器设备的影响及对策

电磁干扰对精密仪器设备的影响及对策电磁干扰是指由电场、磁场及射频等产生的幅射信号源。
对于其本身而言,是正常和合乎常规的,但对其它仪器、设备,尤其是精度较高的仪器设备而言,其影响就很有害了。
电子技术、通信技术及计算机技术的飞速发展和广泛应用,使得精密仪器设备的应用领域日益扩大,尤其随着它们对微弱信号的检测能力日趋升级,因此电磁干扰的影响和作用已到了绝对不可忽视的程度。
如飞机的导航系统,为抗干扰已采取多种措施和限制,再如遍布世界各个角落的计算机控制中心,电磁干扰的负面作用勿庸置疑;另如近些年日益引起人们关注的医疗检测系统,它越来越依赖于各种医疗仪器诊测结果。
其精密化程度越来越高。
各种电磁干扰会造成这些仪器设备运行异常,其检测数据的准确将对医疗工作造成直接的影响和危害。
随着精密仪器设备的不断推广和应用,对其工作环境提出了新的、特定的要求。
全面了解电磁干扰的来源和传播途径,采取有效预防措施,改善精密仪器设备的运行环境,是使其稳定工作的先决条件。
一、人体静电的影响及对策根据物理学原理,两个物体之间因磨擦会产生静电。
当由于精密仪器设备所处的环境中湿度太低、空气太干燥、穿绝缘底鞋在化纤地毯上行走、化纤衣服相互磨摔、接近高压电场等,都会在人身上产生静电,最高时可达上万伏特。
由于能量的存贮效应,当接触金属时就会放电,产生电弧,而一旦对计算机及嵌入式仪器放电,将会使仪器造成运行错误,轻则会导致检测数据偏差,重则会出现死机现象、造成元器件损坏等问题。
其后果和危害不容忽视。
对此类干扰的影响应采取如下对策:精密仪器设备的外壳必须可靠接地且单一准确。
接地电阻≤4Ω;精密仪器设备的放置工作地点的环境相对湿度保持在50%左右;工作场所内的桌面、地面进行严格的防静电处理;对精密仪器设备进行操作前接触放电;对精密仪器设备进行保养,维护时要戴接地手环;在存放相关电路板,MOS器件时要使用防静电膜等。
二、交变电场的影响及对策在我们所处的环境中有相当多的交流电,人体处于交变电声之中会感应交变电荷,其能量的等级虽然较低,但由于精密仪器设备所测试的信息源的能量等级更低,如对人进行生物电、心电、脑电测量时,被测信号微弱的在μV量级甚至更低,所以在此环境中不采取抗干扰措施,干扰将会把检测信号淹没,无法得出正确数据。
电磁干扰对医疗设备检定及使用过程的影响及解决方法

51中国设备工程Engineer ing hina C P l ant中国设备工程 2019.02 (下)1 电磁干扰的危害电磁干扰是人们早就发现的电磁现象,是一种会干扰电缆信号并降低信号完好度的电子噪音。
电磁干扰一般是由电磁辐射发射源产生,比如一些电器、电子设备等都属于电磁辐射发射源。
因为电子类设备在工作时会产生电磁波,本身电磁波就有辐射,而且会对其它设备产生干扰,影响其他设备的信号传输,继而导致设备运行出现妨碍,或者引发故障。
另外,大批量的电磁干扰集中起来也会形成电磁污染,对环境造成影响。
电磁干扰可能产生的危害,一方面是对电子系统、设备的危害。
强烈的电磁干扰或者集中的电磁干扰可能使灵敏的电子设备因过载而损坏。
这主要是因为电子设备都会发出电磁波,设备放置太近相互之间就会出现干扰,使设备过度加载或截断传播路径而出现损坏或影响使用,特别是对于一些灵敏度要求高的设备来说,比如说制导导弹、飞机、雷达等。
另一方面就是对人体产生的危害,电磁辐射进入人体细胞组电磁干扰对医疗设备检定及使用过程的影响及解决方法强学栋(南通市计量检定测试所,江苏 南通 226001)摘要:当今医疗设备的应用越来越广泛,出现了很多先进的用于生命体征监测、检查、治疗等的设备,为医疗卫生服务质量的提升做出了贡献。
医用设备的正常可靠应用直接关系到患者的诊治和安全,但在实际应用过程中,医疗设备会受到多种因素的影响导致灵敏度和准确度下降等问题,对医疗卫生服务造成一定影响。
大部分医疗设备都有计量检定规程和计量校准规范,应严格按照检定规程或者校准规范要求进行检定或者校准。
此外,电磁干扰会导致医疗设备的灵敏度下降,检定结果不准确,进而导致设备使用不顺利,出现医疗问题。
对电磁干扰对医疗设备的影响进行分析,并提出有效地解决措施。
关键词:医疗设备;电磁干扰中图分类号:R197.39 文献标识码:A 文章编号:1671-0711(2019)02(下)-0051-02织会发生局部热效应和非热效应,且电磁干扰在1~3GHz 范围内热效应最为严重,但不同频率的电磁辐射产生的危害程度并不一致,比如说低于1GHz 时主要会带来皮肤组织感觉迟钝,深部组织受热而损伤等。
电磁干扰和抗干扰方法措施

共模滤波
采用共模扼流圈等元件, 抑制共模干扰信号,提高 电路的稳定性。
接地技术
安全接地
将设备外壳接地,防止静 电积累和电磁感应对人体 造成伤害。
屏蔽接地
将屏蔽层接地,提高屏蔽 效果,防止电磁干扰侵入 。
信号接地
为信号电路提供稳定的参 考电位,保证信号的稳定 性和抗干扰能力。
浪涌抑制器
压敏电阻
利用压敏电阻的电压敏感 性,在电路中并联或串联 压敏电阻,吸收浪涌电压 能量,保护电路安全。
智能化管理平台
智能化管理平台是一种将电子设备、传感器 和管理软件集成的平台,它能够实时监测和 管理电子设备的电磁环境,提高设备的可靠 性和稳定性。未来,智能化管理平台有望在
电磁抗干扰领域发挥更大的作用。
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电磁辐射
电磁辐射是指电磁场在空间中以波的 形式传播的现象。电磁辐射的产生与 电磁场的大小、频率等有关。高频率 的电磁辐射会对电子设备产生干扰。
电磁辐射产生的干扰可以通过增加屏 蔽措施、使用滤波器、优化布线设计 等手段进行抑制。
03
电磁抗干扰措施
屏蔽技术
01 电磁屏蔽
利用金属等高导电材料对电磁波的反射和吸收作 用,减少电磁场对周围环境的影响。
二极管
在电路中并联快速二极管 ,利用二极管的反向截止 特性,吸收浪涌电流能量 ,防止电路损坏。
气体放电管
在电路中并联气体放电管 ,利用气体放电管的非线 性伏安特性,吸收过电压 能量,保护电路安全。
04
电磁抗干扰应用实例
电子设备外壳的屏蔽
总结词
电子设备外壳的屏蔽是一种有效的电磁抗干扰措施。
详细描述
02 磁场屏蔽
采用高磁导率材料对磁通进行引导和隔离,防止 磁场向外扩散或外界磁场干扰设备。
医疗仪器EMC测试主要问题及整改方法

医疗仪器EMC测试主要问题及整改方法摘要:医疗器械的使用在我国已经有了近二十年的历史,随着我国医疗体制改革的不断深化,越来越多的医疗器械在市场上得到了广泛应用。
与此同时,越来越多的医疗器械相关技术被研发出来,但是在使用过程中,也会出现一些问题,如电磁兼容问题等。
医疗仪器电磁兼容测试是产品质量检测中最为重要的一个环节,如何对其进行正确的电磁兼容测试并对其整改,是一个值得大家重视并思考的问题。
本文将就医疗仪器电磁兼容性测试中常见的问题及整改方法进行阐述。
关键词:医疗器械;电磁兼容性;问题引言:医疗器械电磁兼容性(EMC)是指医疗器械在正常使用情况下不会对周边的设备、人员和环境造成电磁骚扰的能力。
电磁兼容问题主要是由设备的内部电路设计和外部辐射发射两部分组成。
医疗仪器的电磁兼容性是一个系统工程,需要从系统的角度考虑,结合具体设备,综合分析其产生电磁骚扰的原因,对其采取相应的措施进行整改。
本文将从医疗仪器 EMC测试过程中出现的问题入手,阐述相应整改措施和方法。
1.医疗仪器EMC测试主要问题分析1.1电源问题电源的电磁兼容性(EMC)是通过电源与电网之间的电磁兼容性来实现的,电源是传导发射最重要的来源之一,因此在医疗仪器设计中,电源的设计是重点。
常见的问题包括:(1)由于电源本身具有高电压、高电流和高工频电压,使得医疗仪器所处的环境比较恶劣,这就使得电源在传导发射方面存在着很大问题。
(2)由于医疗仪器经常处于较高频率下工作,而这会使得电源本身产生很大的谐波干扰,并且这种谐波对医疗仪器上的电路和系统具有一定的影响。
(3)由于医疗仪器使用时间长了,而电源开关次数却不多,这样会使开关器件上产生很多高频电流,从而产生较大的瞬态干扰[1]。
1.2接地问题接地问题是医疗仪器设计中最关键的部分,它直接关系到医疗仪器能否正常工作。
接地问题主要包括以下几方面:(1)如果医疗仪器的接地不良,会使电流在接地点产生环流,使电流分布不均匀,会引起电磁干扰。
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医疗设备中电磁干扰技术解决方案所谓电源干扰是指电气或电子装置在运作期间,因其电磁波产生的电磁会干扰其本身和其它装置的正常运作,影响它们的性能,甚至对会对人类的健康产生影响或造成危害,我们称这些装置具有电磁干扰性((EMI)o对于电磁干扰,许多人看不见,摸不着,对它感触不深。
许多人可能有过类似的经历,如果您正在用固定电话进行通话,电话机附近的手机有短信或电话打进时,您正在通话的听筒里会听到一阵阵杂音,引起电话通话质量下降的原因就是平时不为许多人重视和认识的电磁干扰。
电磁干扰EMI在我们生活中随处可见,比如手机对收音机信号的干扰,无线电发射塔对周边较敏感设备的影响,如造成电视机画片不清晰、重影等,更极端的例子还有中央电视台曾就广州白云机场附近寻呼台林立,导致客机不敢起飞、降落·一,电磁干扰造成的影响不胜枚举,而且它看不见,摸不着、闻不见,分布于空中,潜伏于地下,能造成飞机、轮船、车辆和电气、电子产品运行失真、失常,甚到损坏……这主要是电子设备的数量和种类增加,空间电磁波频段不断扩大,使得电磁环境日益复杂,电子系统受电磁干扰的影响而偏离正常的工作状态,甚至瘫痪的情景在各行各业时有发生,本篇文章着力讨论电磁干扰对医用设备的影响及对策。
医疗设备在诊断和治疗方面所起的重要作用,使得电磁干扰对其的影响直接关系到患者的人身安全,目前医疗设备小型、高灵敏度和智能化的实现,使它们更易受电磁干扰的影响,特别是那些抗干拢能力差的(即电磁兼容性差的诊断仪器,为医生提供了失真的数据、波形及图像等信息,使得医生不能做出正确诊断,当然会影响有效的治疗,甚至危及人的生命,国际有许多这方面的报道。
经美国FDA认定的疑为因医疗器械受电磁干拢引发的事故;植人心脏起搏器的患者在乘坐救护车急救过程中,因救护人员使用双向无线通讯设备而导致起博失效。
病人监护仪受电磁干扰影响,致使病人因检测不出心律不齐而死亡。
设备的CAT显示器上过度干扰,医务人员难以判断心率,致使病人无法复苏。
移动电话对婴儿暖箱、输液泵、人工透析器、心脏起博器、心脏除颤装置产生的干扰,因此美国的医院明令禁止在有这类设备的病房使用手机新生儿呼吸监护仪(新生儿呼吸停止而专门设计的报警装置)受调频电台FM发射的干扰调制波的影响,扰乱了呼吸节律导致报警失灵。
上面的例子仅谈了外界的电磁干扰对医用设备的影响,殊不知现代医疗中使用了各种高频、射频发射机高敏感性电气,电子元件和部件以及使用射频能量做为诊断或治疗的设备或系统(MAI),其工作时可能作为一EMI干扰源通过不同的藕合途径向周围传播出不同频率范围和电磁场强度的有用或无用的电磁波,无线电广播通讯业务和周围其它设备的工作,且它们在共同的电磁环境中,还可能受到周围电力、电子设备,以及医疗设备之间干扰。
所以许多医用设备既是干扰源又是敏感设备也就是说它存在干扰和被干扰两重性,如此以来一个间题值得我们思考,在此复杂的电磁环境下,医疗设备如何达到一个既不受或尽量减少受到其它各种电磁干扰的影响,又能尽量减少对其它设备或人体的电磁干扰,从而达到一种平衡,电磁兼性就是这样的一个概念。
所谓电磁兼容EMI就是设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事情构成不能忍受的电磁骚扰能力,简单地说就是高备或系统在电磁环境中共存的能力,任何设备或系统都有应该不受干扰或不干扰其它设备。
为实现在同一电磁环境中的医疗设备或系统在自身工作正常的情况下,又能达到不妨碍正常的无线电通讯工作,又不干扰周围设备的正常工作,就须建立一种规则,既要对设备或系统的抗干扰能力作出规定,即设备的抗干扰度水平不能太低,将发射电平和抗干扰度电平限制在规定的发射限值和规定的抗扰度限值内,设备就达到了电磁兼容的目的。
任何有源的医疗电子设备都会向外辐射电磁场,只不过辐射磁场强大小、频率不同,场强愈强对外干扰愈强。
发射值与抗扰度限值的间隔愈大,则电磁兼容度就愈大,设备的电磁兼容性愈高。
所以限制医疗设备的对外发射电平,提高其对电磁环境的抗扰度能力,两者兼顾,才能达到设备与环境的互相协调。
随着医疗设备的电磁兼容问题日益突显,国际上许多国家从法规上采取了措施对医疗设备产品的电磁兼容性进行控制,我国政府也非常重视这个问题,已于2005年4月1日,由国家食品药品监督管理局批准发了:"Y Y05 05-2005医用电气设备电磁兼容性要求和试验”行业标准,经过两年执行过渡期,已于2007年4月1日起正式执行,这就需要我们在医疗实践中贯彻这个行业标准,努力提高医疗设备的电磁兼容性,提升设备的抗干扰能力,将潜在的电磁干扰风险降到最低。
从前面我们可以知道,要实现一个有效电磁干扰须具备三个条件,首先要有电磁干扰源,即有人发射,其次要有一个接受器,单有这两项还不足以形成一个有效的电磁干扰,还须具备将两者系在一起的藕合途径即传导途径,三者缺一不可。
对于医用设备和系统而言,既要求它具有不影响无线电广播、电视、无线电通讯等业务或不影响其它设备和系统的基本性能,又要求它对电磁干扰有一定的抗扰度,它的基本性能不受电磁干扰的影响,所谓抗扰度是指装置设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力,这是表明设备或系统面对电磁干扰不降低性能的一种能力,抗扰度越高,表明它越能承受外界的电磁干扰。
电磁骚扰源可分为自然骚扰源和人为骚扰源,自然骚扰源包括地球上各处雷电产生的天电噪声,太阳黑子爆炸和活动产生的噪声等,骚扰源由电器或其它用电装置产生电磁骚扰,本篇所涉及的多为人为骚扰提高敏感设备的抗扰度是实现电磁兼容的有效手段,医疗设备的抗扰度分为7类:(1)静电放电、{2)射频辐射、{3)快速舜变脉冲群、}4)浪涌、{5)射频场感应的传导、{6)工频磁场、(7)电压暂降短时中断和电压变化抗扰度,提高这7个方面的抗扰度是提高电磁兼容性的好办法解决电磁兼容问题只需从以上3个要求来着手,控制干扰源的电磁辐射,抑制电磁干扰的传播途径,增加敏感设备的抗干扰能力,3个要素中只要缺少一个要素,电磁干扰就无法实现。
作为一个医用设备的用户,我们更多的是考虑系统间的电磁兼容性的问题,系统间的兼容性技术也是通过屏蔽,接地和滤波等技术实现,只不过实施方法不同。
屏蔽技术系统间的屏蔽是对两个空间区域进行金属隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一区域感应和辐射,其目的是隔断电磁场的r合途径。
它有两个方面:一是将敏感设备或系统用屏蔽体包围起来,防止受外界磁场的干扰。
另一方面是将干扰源屏蔽起来,防止干扰磁场向外扩散,影响其它的无线设备或人体。
对干扰源和敏感电器进行屏蔽,是利用屏蔽体阻止高频电磁场在空间传播的原理,减少系统间电磁感应的影响,有效提高电磁兼容性能。
屏蔽体对来自外部或内部的电磁波场有着吸收能量(涡流损耗),反射能量(电磁波在屏蔽体上的反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,抵消部分干扰电磁波)的作用,达到减弱干扰的功能。
当电磁场频率较低时,吸收损耗较小,屏蔽作用以反射损耗为主,采用高导磁材料做屏蔽层,使磁力线限制在屏蔽体内,防止向外扩散。
当干扰电磁场频率较高时,吸收损耗随频率上升而增加,反射损耗随频率上升而下降宜采用导电良好的金属材料做屏蔽层,利用高频干扰电磁场,在屏蔽金属内产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用。
屏蔽体较厚或相对磁导率较大,则屏蔽效能较强,但屏蔽体也不可能无限加厚,为了增强屏蔽效果,可采用双层屏蔽法。
影响屏蔽效果的主要因素为缝隙通风空洞、电源线、信号线等,为达到良好的屏蔽效果,要求每条缝隙都应该是电磁密封的,实践上我们采用增加缝隙深度,减小缝隙长度,在缝隙中辊人导电衬垫或涂上导电涂料等都是十分有效的方法。
通风洞孔也是屏蔽效果好坏的关键点,为提高通风孔洞的屏蔽效能,我们在机械结构上采取措施,比如采用圆形孔洞、减小孔洞面积,孔洞上覆盖金属丝网,采用屏蔽电缆做信号线和电源线,或在输入输出端口上增加滤波器等方式,达到提高屏蔽效果目的。
接地技术电路和用电设备的接地按功能分为安全接地或信号接地两方面。
安全接地就是采用低阻抗的导体将用电设备的外壳连接到大地上,使操作使用人员不致因设备外壳漏电或故障放电而发生触电危险,另一种安全接地为防雷接地。
信号接地是在系统和设备中采用低阻抗的导线或地平面为各种电路提供具有共同参考电位的信号返回通路,使流经该地线的各电路信号电流互不影响,信号接地的主要目的是为了抑制电磁干扰,是以电磁兼容性为目标的接地方式,包括:1)屏蔽接地为了防止电路由于寄生电容存在产生干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些屏蔽的金属必须接地,(2)滤波器接地,滤波器中一般包含信号线和电源线接地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路作用,(3)噪声干扰抑制,对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道(4)电位参考地,电路之间信号要正确传输须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地,所以互相连接的电路必须接地。
信号接地方式有四类,它们是将所有电路按信号特性分类分别接地,形成四个独立接地系统,每个“地”子系统采用不同接地方式。
第一类,敏感信号和小信号地线系统,这些电路工作电平低,信号幅度弱,容易受干扰失效或降级,其地线应避免混杂于其他电路中。
第二类,不敏感信号和大信号地线系统,这些电路中工作电流大,地线系统电流也大,须与小信号电路的地线分开,否则将通过地线的r合作用对小信号电路造成干扰。
第三类,干扰源源设备的地系统,这类设备工作时产生火花或冲击电流等,往往对电子电路产生严重干扰,除要采用屏蔽隔离技术外,地线须与电子电路分开设置。
第四类,金属构件为防止发生人身触电事故,外界电磁场的干扰及摩擦产生静电等须将机壳接地。
同类电路中,根据接地点连接方式不同,又分为单点接地,适用于低频(((1MHz》和公共接地面尺寸小的情况,可有限避免点之间的地阻干扰);多点接地,对于高频{>lOMHz)和公共接地面尺寸大的情况,单点和多点混合接地:适用于频率在1MHz-lOMHzo 悬浮接地,可以防止机箱上的干扰电流直接r合到信号电路,但是容易出现静电累积,当电荷达到一定程度后,会产生静电放电,变压器和光电藕器就是典型的浮地。
所以医院内必须有规范完善的接地网,各类接地应自成体系,不可共同一个接地极,建筑中应有独立的交流接地网,每个病房不允许多点接地,更不能采用自来水管用接地线。
滤波技术滤波就是利用感性和容性器件的频率响应原理,使工作频率信号通过,同时对其他频率的非工作信号起衰减作用,提高信噪比,采用滤波网络,无论是抑制干扰源和消除干扰藕合,或是增强接收设备的抗干扰能力,都是得力方式,滤波可分低通滤波,高通滤波,带道滤波和带阻滤波等种类,在电磁干扰抑制中,常用低通滤波。