传导抗扰度整改措施

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传导干扰解决方法

传导干扰解决方法

传导干扰解决方法在现代社会中,传导干扰已经成为一种普遍存在的问题。

无论是在电子设备、通信系统还是各种电力设施中,传导干扰都可能会对设备和系统的正常运行造成影响。

为了解决传导干扰带来的问题,需要采取有效的技术手段和管理措施。

本文将从传导干扰的定义、产生原因和解决方法等方面进行深入探讨,以期为相关领域的从业人员提供参考。

我们来了解一下传导干扰的定义。

传导干扰是指电磁波在电气设备之间通过导体传递而产生的电磁干扰。

这种干扰主要通过导线、电缆、连接器等传输介质进行传播,引起电路或信号的质量下降,甚至引发设备的故障。

传导干扰的产生原因主要包括电磁兼容性差、设备内部电磁干扰源强、信号线路设计不规范等因素,因此需要有针对性地采取相应的解决方法。

针对传导干扰问题,可以从以下几个方面着手解决。

需要在电子设备的设计阶段加强对电磁兼容性的考虑,提高设备本身的抗干扰能力。

具体而言,可以通过优化布局、合理设计电路板、选用低干扰元器件等手段来提升设备的抗干扰性能。

在通信系统建设中,应采用屏蔽良好的电缆和连接器,以减少传导干扰的产生和传播。

在使用电力设施时,也可以通过加强设备的接地措施、合理布置电缆等方法来降低传导干扰的影响。

在实际应用中,还可以借助滤波器、隔离器等专业设备,对传导干扰进行有针对性的屏蔽和消除。

除了针对设备和系统本身进行优化外,管理措施也是解决传导干扰问题的重要手段。

在实际工程应用中,需要建立完善的电磁兼容性管理制度,对设备和系统的安装、维护、使用等环节都进行规范和管理。

对设备的周围环境也要进行合理的设计和管理,例如避免设备与干扰源过近、减少电缆交叉布设等措施,以减少传导干扰的发生。

在工程完工验收和设备运行过程中,也应进行相应的电磁兼容性测试和监测,及时发现问题并采取有效措施予以解决。

传导干扰作为一种常见的电磁干扰问题,对设备和系统的正常运行可能会造成严重影响。

为了解决传导干扰问题,需要从设备设计优化、系统建设规范和管理制度建立等多个方面综合考虑,采取相应的技术手段和管理措施。

传导干扰解决方法

传导干扰解决方法

传导干扰解决方法
传导干扰解决方法包括以下几点:
1. 隔离干扰源:通过将干扰源与敏感元件隔离来减少传导干扰。

这可以通过在信号线或电源线上使用磁珠、电容、电感等元件来实现。

2. 滤波:使用滤波器可以滤除传导干扰。

滤波器可以抑制信号线上的噪声,减小传导干扰的幅度。

常见的滤波器包括RC滤波器、LC滤波器等。

3. 接地:良好的接地可以减少传导干扰。

接地可以消除地线上的电压,减少信号线上的噪声干扰。

4. 屏蔽:使用屏蔽材料可以将信号线或电源线包裹起来,以减少电磁场对信号线的干扰。

常见的屏蔽材料包括金属网、导电布等。

5. 电缆选择:选择具有抗干扰性能好的电缆,如双绞线、同轴电缆等,可以减少传导干扰的传播。

6. 软件处理:通过软件算法对信号进行处理,以减小传导干扰对系统的影响。

常见的算法包括数字滤波、傅里叶变换等。

以上是常见的传导干扰解决方法,具体实施需要根据实际情况进行选择和应用。

传感器的抗干扰能力应该如何改进传感器

传感器的抗干扰能力应该如何改进传感器

传感器的抗干扰力量应当如何改进 - 传感器传感器直接接触或接近被测对象而猎取信息。

传感器与被测对象同时都处于被干扰的环境中,不行避开地受到外界的干扰。

传感器实行的抗干扰措施依据传感器的结构、种类和特性而异。

㈠、微弱信号检测用传感器的抗干扰对于检测出的信号微弱而输出阻抗又很高这样的传感器(如压电、电容式等),抗干扰问题尤为突出,需要考虑的问题有:⑴传感器本身要实行屏蔽措施,防止电磁干扰。

同时要考虑分布电容的影响。

⑵由于传感器的输出信号微弱、输出阻抗很高,必需解决传感器的绝缘问题,包括印制电路板的绝缘电阻都必需满足要求。

⑶与传感器相连的前置电路必需与传感器相适应,即输入阻抗要足够高,并选用低噪声器件。

⑷信号的传输线,需要考虑信号的衰减和传输电缆分布电容的影响,必要时可考虑接受驱动屏蔽。

㈡、传感器结构的改进改进传感器的结构,在肯定程度上可避开干扰的引入,可有如下途径:⑴将信号处理电路与传感器的敏感元件做成一个整体,即一体化。

这样,需传输的信号增加,提高了抗干扰力量。

同时,由于是一体化的,也就削减了干扰的引入。

⑵集成化传感器具有结构紧凑、功能强的特点,有利于提高抗干扰力量。

⑶智能化传感器可以从多方面在软件上实行抗干扰措施,如数字滤波、定时自校、特性补偿等措施。

㈢、抗共模干扰措施⑴对于由敏感元件组成桥路的传感器,为减小供电电源所引起的共模干扰,可接受正负对称的电源供电,使电桥输出端形成的共模干扰电压接近于0。

(2)测量电路接受输入端对称电路或用差分放大器,来提高抑制共模干扰力量。

(3)接受合理的接地系统,削减共模干扰形成的干扰电流流入测量电路。

㈣、抗差模干扰措施(1)合理设计传感器结构并接受完全屏蔽措施,防止外界进入和内部寄生耦合干扰。

(2)信号传输实行抗干扰措施,如用双绞线、屏蔽电缆、信号线滤波等。

(3)接受电流或数字量进行信号传送。

传导电磁干扰噪声综合解决方案

传导电磁干扰噪声综合解决方案

1 研 究 背景

5仿 真 分析
在 实 际工 作 中存 着大 量 由于 传 导性 电磁 干 扰 问题 而不 断 出现 , 在这里 以Gu0和P AUL网络为 例进行进 一步 的研究 , 采用 且 未得 到很好解决 , E MC 标准 又可 以在 各国强制执行 , 因此 , 如何 S P I C E 软件进行 电路仿真分析 , 在以上分析 中, 根据实验结果 , 可 以 诊断和控制 电磁 干扰噪声 , 建立经济与技术 一体化的智能处理系统 知道 : 随着频率 的提高 , 网络特性也会出现不 同程度的衰减, 与此 同
时, 损耗也会有所减小 , 而相应 的抑制 比特性则 出现大幅的下降, 但 是在工程应用 中, C MRR特性 下降最快, 当达到最高频 率时, 插损特 性与抑制特性之差可 以保持在2 0 D B, 通过有效分离 , 从而控制工程 精度要求 , 都会对网络性能造成影 响, 同时 , 在相应 的测试条 件下, 还可 以对 网络的性能进行分析 。 6应 用实 例
在各 种噪声 网络中 , MARD I GUI AN分离 网络 的结构相对简 在一个传导噪声 问题的解决方案 中, 需要运用噪声分离网络测 单, 但旦 由于寄生 电容的存在 , 加上干扰差模 的输 出特性 , 就会影响 量噪声 , 而在各种 噪声 网络中, MA RD I G UI A N分离网络的结构相对 到其共模型 噪声 , 从而使得分离 网络共模抑制 比增 加。 简单 , 采用L C D 显示 , 具有 开机 自检、 最高精度可达到 I . 5 DB , 但旦 由 于寄生 电容 的存在, 加上干扰差模 的输 出特性 , 就会影响到其共模型 3噪声 诊 断 噪声 , 从而使得分离网络共模抑制 比增加 , 同时, 以电流特征以及干 基于 电流特征和干扰 电压为基础 , 利用现代实验设备 , 运用稳 扰电压为基础 , 利用现代实验设备 , 运用稳定 网络原理 , 采用噪声诊 定网络原理 , 采用 噪声诊断技术进行 分析 , 一般而言 , 在实 际工作 断技术进行分析, 为此 , 在方案 中, 可以选用的网络有优化网络、 S E E 中, 由于干扰所产生 的机理有所不 同, 那 么在 实际抑制时其方法也 网络 、 P AUL 网络等, 具体所选用的滤波器则有RC 、 滤波器 、 T 型、 L 型 会有所不 同, 主要用到以下几种 , 一是射频 电波探头 , 根据法拉第原 等 , 根据指标 的权重, 进行进一步的细化处理 , 并在此基础上 , 通过对 理, 对干扰 电流信号进行测量 , 但是由于相关参数干扰的存在 , 导致 决策模型分析性和描述性的分析, 综合考虑到环境 、 技术 、 发展 以及 测量准确度低 , 为此, 可 以将差模 干扰 和共模干扰相分离 , 从 而获得 经济等各项因素, 以计算机 系统和系统辅助设备进行传导 噪声综合 相应的值 ; 二是模态分离 , 区一体 以一种带中心轴 、 相对 简单 的射频 处理 , 主要分为数字 电路模块 、 模拟电路模 块、 电源模块等 , 选定不同 变压器为核心 , 对模态信号进行测量 , 以提高 网络的识别性 能, 但是 的信号 , 结合决策系统的分析功能 , 从而获取差模信号 和共模信号 , 由于受 到1 0 - 2 0 D B 衰减, 为此 , 需要进 一步提高分离 网络 的性能 。 并且采用高速R AM例行数据存储 , 最后传输到P C 机, 另外该控 制方 法还可以用于环境噪声、 品质控制、 噪音工程、 健康 防治等各个方面, 4分离网络的实验特性对比

解决EMI之传导干扰地八大绝招

解决EMI之传导干扰地八大绝招

电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。

传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。

对策一:尽量减少每个回路的有效面积图1传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。

先来看看传导干扰是怎么产生的。

如图1所示,回路电流产生传导干扰。

这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。

减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个回路的有效面积。

对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度如图2 所示,e1、e2、e3、e4为磁场对回路感应产生的差模干扰信号;e5、e6、e7、e8为磁场对地回路感应产生的共模干扰信号。

共模信号的一端是整个线路板,另一端是大地。

线路板中的公共端不能算为接地,不要把公共端与外壳相接,除非机壳接大地,否则,公共端与外壳相接,会增大辐射天线的有效面积,共模辐射干扰更严重。

降低辐射干扰的方法,一个是屏蔽,另一个是减小各个电流回路的面积(磁场干扰),和带电导体的面积及长度(电场干扰)。

对策三:对变压器进行磁屏蔽、尽量减少每个电流回路的有效面积如图3所示,在所有电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严重的。

如果把变压器的漏感看成是变压器感应线圈的初级,则其它回路都可以看成是变压器的次级,因此,在变压器周围的回路中,都会被感应产生干扰信号。

减少干扰的方法,一方面是对变压器进行磁屏蔽,另一方面是尽量减少每个电流回路的有效面积。

对策四:用铜箔对变压器进行屏蔽如图4所示,对变压器屏蔽,主要是减小变压器漏感磁通对周围电路产生电磁感应干扰,以及对外产生电磁辐射干扰。

传导干扰整改方案

传导干扰整改方案

传导干扰整改方案第一篇:传导干扰整改方案传导发射整改方案失败原因分析1.所选emi滤波器额定电流过大(35a),而负载额定电流仅为1a,共模电流流过滤波器的共模扼流圈所产生的磁场过小,因此未能有效滤除共模干扰;2.emi滤波器引线过长,离电源入口端较远,且线缆为普通线缆,在高频段易产生电磁耦合;3.输入引线与输出引线距离太近,在高频段两者相互耦合;4.滤波器及控制器接地效果较差;5.动力接插件接地电阻太大,造成电缆屏蔽层接地效果差。

6.码盘线延长线与航插线连接时,屏蔽层不是360°搭接,接地效果差;7.电源线与信号线同走航插线,容易耦合。

8.控制板地未与壳体连接9.电源输出端滤波电路过于简单。

整改方案1.emi滤波器换用屏蔽线缆,且尽量靠近电源输入口,并有效接地;2.控制器内部连接线采用屏蔽线缆,且屏蔽层有效接地;3.控制板卡接地线上加高频扼流圈;4.控制器有效接地;(底板去除氧化层或者用瘪铜线)5.试验对比出负载属性,选择滤波器结构;6.计算滤波器谐振点,确保其小于150khz;7.在板卡电源输入前加额定电流1a或3a的滤波器,并增加差模电容容值和共模电容容值观察滤波效果,而后,在滤波器后端增加一级共模扼流圈和共模电容,并调节共模扼流圈电感值和共模电容容值,观察滤波效果;8.在板卡电源输出端增加差模电容,若效果仍不满足要求,则进行割线,加入一级滤波电路;9.在控制器外部供电电缆上套磁环;整改所需器件清单第二篇:EMI传导与辐射超标整改方案传导与辐射超标整改方案开关电源电磁干扰的产生机理及其传播途径功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(emi)的主要原因。

开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的emi问题。

开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的时间内上升和下降的,因此,开关电源本身是一个噪声发生源。

开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。

传导骚扰整改经验案例

传导骚扰整改经验案例

概述一直以来,我司的交换机产品都没有遇到过严重的CS问题,主要原因有两个:一是岀口国内和部分海外的产品不需要做跟CS相关的CB认证,只需要做3C认证,所以内部也没有测试。

二是以前的傻瓜交换机测试CS的测试模型是ping包的方式,这种模型流量较小,比较容易通过。

在2016年的时候,我司开始做锐捷的管理型交换机S2952G-EV3,客户提出了全新的测试模型,而且明确提岀这一款产品需要岀口海外,需要进行CB认证(CB认证包含CS测试)。

在做SWITCH-BCM00-0002 (锐捷S2952G-EV3)项U过程中,CS问题成为了我们这个项口最大的难题。

经过我们公司检测认证部EMC专家、项口硬件工程师、客户和broadcom多方长达大半年的努力,在硬件、软件和结构三分面进行改善之后,口前该项口的CS问题已经得到解决,现将整改过程中的经验整理出来,形成经验案例,供后续项口参考。

CS测试的现象大致有如下三种:1、端口link down。

2、端口没有link down,但是端口有crc错误报文。

3、端口没有link down,也没有crc错误报文。

上面的三种测试结果,前两种是等级B的标准,第三种是等级A的标准。

按道理来讲,CS属于EMS类,无论是等级A\B\C都是可以的。

产品能够过等级C就拿等级C的认证,过A就拿等级A 的认证,这个不是强制的标准,不像EMI那样属于强制。

但是我们客户,锐捷自己的标准高于法规的标准,锐捷要求A,即只接收第三种,不允许端口link down,也不允许有crc错误报文。

-、测试模型1. CS测试电压等级如表1所示,以有效值(匕m・s.)表示未调制骚扰信号的开路试验电平(e. 在耦合和去朝装置的受试设备端口上设亘试验电平(见6.4.1),测量设备时,该信号是用1 kHz正弦波调幅(80%调制度)来模拟实际骚扰影响。

实际的幅度调制如图4所示。

附录C中给出选择试验等级的指南。

说明:以3V的测试电压为例,3V为有效值,未调制信号的绦峰值为(3V/0.707) *2=4.2438V*2=8.486V,所以80%调制的信号的稣il床值为&486V*1.8=15.27V a二、锐捷在我司的交换机,测试等级都是3V。

瞬态传导抗扰度测试常见问题对策及整改措施

瞬态传导抗扰度测试常见问题对策及整改措施

4.1 综述电磁兼容所说的瞬态脉冲是指干扰脉冲是断续性的,一般具有较高的干扰电压,较快速的脉冲上升时间,较宽的频谱范围。

一般包括:静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌冲击等。

由于它们具有以上共同特点,因此在试验结果的判断及抑制电路上有较大的共同点。

在此处先进行介绍。

4.1.1 瞬态脉冲抗扰度测试常见的试验结果说明对不同试验结果,可以根据该产品的工作条件和功能规范按以下内容分类:A:技术要求范围内的性能正常;B:功能暂时降低或丧失,但可自行恢复性能;C:功能暂时降低或丧失,要求操作人员干预或系统复位;D:由于设备(元件)或软件的损坏或数据的丧失,而造成不可恢复的功能降低或丧失。

符合A的产品,试验结果判合格。

这意味着产品在整个试验过程中功能正常,性能指标符合技术要求。

符合B的产品,试验结果应视其产品标准、产品使用说明书或者试验大纲的规定,当认为某些影响不重要时,可以判为合格。

符合C的产品,试验结果除了特殊情况并且不会造成危害以外,多数判为不合格。

符合D的产品判别为不合格。

符合B和C的产品试验报告中应写明B类或C类评判依据。

符合B类应记录其丧失功能的时间。

4.1.2常用的瞬态脉冲抑制电路:4.1.2.1 箝位二极管保护电路:图10二极管保护电路工作原理如图10。

使用2只二极管的目的是为了同时抑制正、负极性的瞬态电压。

瞬态电压被箝位在V++VPN~V--VPN范围内,串联电阻担负功率耗散的作用。

利用现有电源的电压范围作为瞬态电压的抑制范围,二极管的正向导通电流和串联电阻的阻值决定了该电路的保护能力。

本电路具有极好的保护效果,同时其代价低廉,适合成本控制比较严、静电放电强度和频率不十分严重的场合。

4.1.2.2 压敏电阻保护电路:压敏电阻的阻值随两端电压变化而呈非线性变化。

当施加在其两端的电压小于阀值电压时,器件呈现无穷大的电阻;当施加在其两端的电压大于阀值电压时,器件呈现很小电阻值。

此物理现象类似稳压管的齐纳击穿现象,不同的是压敏电阻无电压极性要求。

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传导抗扰度整改措施
1、屏蔽
利用导电或导磁材料制成的盒状或壳状屏蔽体,将干扰源或干扰对象包围起来从而割断或削弱干扰场的空间耦合通道,阻止其电磁能量的传输。

按需屏蔽的干扰场的性质不同,可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽。

2、隔离
把干扰源与接收系统隔离开来,使有用信号正常传输,而干扰耦合通道被切断,达到抑制干扰的目的。

常见的隔离方法有光电隔离、变压器隔离和继电器隔离等方法。

3、滤波
抑制干扰传导的一种重要方法。

由于干扰源发出的电磁干扰的频谱往往比要接收的信号的频谱宽得多,因此,当接收器接收有用信号时,也会接收到那些不希望有的干扰。

这时,可以采用滤波的方法,只让所需要的频率成分通过,而将干扰频率成分加以抑制。

4、接地
将电路、设备机壳等与作为零电位的一个公共参考点(大地)实现低阻抗的连接,称之谓接地。

接地的目的有两个:为了安全,例如把电子设备的机壳、机座等与大地相接,当设备中存在漏电时,不致影响人身安全,称为安全接地。

为了给系统提供一个基准电位,例如脉冲数字电路的零电位点等,或为了抑制干扰,如屏蔽接地等。

称为工作接地。

工作接地包括一点接地和多点接地两种方式。

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