抗干扰措施
解决抗干扰措施

解决抗干扰措施
解决抗干扰问题可从解决来自自动化装置内部干扰和外部干扰两个方面来考虑。
(1) 微机保护测控装置①硬件采取接地、屏蔽、抑弧(如二极管跨接于线圈)、光电隔离、数字滤波、退耦、软件陷阱、自检等措施抑制或消除干扰。
②装置外壳采用导电箱体,改善设备接地性能和防磁能力。
③要对元器件老化筛选严格把关,保证其性能的稳定。
尽量切断各种电磁耦合的途径。
注意保证光电耦合器件的耐压水平。
④尽可能采用直流220V供电。
采用不停电电源时宜采用在线式UPS或不停电逆变电源。
若采用交流电源宜加低通滤波器和1:1隔离变压器,以抑制和消除高频干扰信号。
⑤对于保护和外回路直接相连的部分,应经过光耦回路隔离。
⑥必要时在软件中增加延时模块,消除伪遥信。
如针对信...。
抗干扰的措施主要包括屏蔽、隔离、滤波、接地和软件

数控车床如何抗干扰数控车床作为cnc机床自然也会像其他的电子仪器仪表一样受到众多的干扰,所以面对有可能发生的干扰我们必须有应对的措施,抗干扰的措施主要包括屏蔽、隔离、滤波、接地和软件处理等。
①屏蔽技术:屏蔽是目前采用最多也是最有效的一种方式。
屏蔽技术切断辐射电磁噪声的传输途径通,常用金属材料或磁性材料把所需屏蔽的区域包围起来,使屏蔽体内外的场相互隔离,切断电磁辐射信号,以保护被屏蔽体免受干扰,屏蔽分为电场屏蔽、磁场屏蔽及电磁屏蔽。
在实际工程应用时,对于电场干扰时,系统中的强电设备金属外壳(伺服驱动器、变频器、驱动器、开关电源、电机等)可靠接地实现主动屏蔽;敏感设备如智能纠错装置等外壳应可靠接地,实现被动屏蔽;强电设备与敏感设备之间距离尽可能远;高电压大电流动力线与信号线应分开走线,选用带屏蔽层的电缆,对于磁场干扰,选用高导磁率的材料,如玻莫合金等,并适当增加屏蔽体的壁厚;用双绞线和屏蔽线,让信号线与接地线或载流回线扭绞在一起,以便使信号与接地或载流回线之间的距离最近;增大线间的距离,使得干扰源与受感应的线路之间的互感尽可能地小;敏感设备应远离干扰源强电设备变压器等。
②隔离技术:隔离就是用隔离元器件将干扰源隔离,以防干扰窜入设备,保证电火花机床的正常运行。
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。
(1)光电隔离:光电隔离能有效地抑制系统噪声,消除接地回路的干扰。
在智能纠错系统的输入和输出端,用光耦作接口,对信号及噪声进行隔离;在电机驱动控制电路中,用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。
(2)变压器隔离是一种用得相当广泛的电源线抗干扰元件,它最基本的作用是实现电路与电路之间的电气隔离,从而解决地线环路电流带来的设备与设备之间的干扰,同时隔离变压器对于抗共模干扰也有一定作用。
隔离变压器对瞬变脉冲串和雷击浪涌干扰能起到很好的抑制作用,对于交流信号的传输,一般使用变压器隔离干扰信号的办法。
电气工程中自动化设备的抗干扰措施

电气工程中自动化设备的抗干扰措施电气工程中自动化设备抗干扰措施是保证自动化设备稳定运行的重要手段,有效的抗干扰措施可以提高设备的可靠性和安全性。
本文将介绍一些常见的抗干扰措施。
1. 接地保护:良好的接地系统是抗干扰的基础。
通过良好的接地保护,可以减轻电气设备受到地面电流、雷电、电磁干扰等因素的影响。
2. 屏蔽措施:屏蔽是抗干扰的重要手段之一。
可以通过使用金属屏蔽或电磁波吸收材料对电气设备进行屏蔽,减少外部电磁干扰的影响。
3. 滤波措施:通过使用滤波器对电气设备进行滤波处理,可以消除电源线上的高频噪声和电磁干扰,保证设备的正常运行。
4. 绝缘措施:绝缘是电气设备保护的重要手段。
可以通过使用绝缘材料、绝缘墙等手段,提高设备的绝缘水平,避免电气设备受到外界干扰的影响。
5. 接线规范:合理的接线规范可以降低电气设备发生故障的概率。
在进行接线时,应尽量避免线缆交叉、过长、过密等情况,减少电气干扰。
6. 系统优化:通过对自动化系统进行优化,可以提高系统的抗干扰能力。
对控制系统进行参数调整、优化信号处理程序等。
7. 地域环境考虑:在电气设备的选址、建设和运行中,需要充分考虑设备所处环境的电磁环境、温度湿度等因素,做好相应的抗干扰措施。
8. 过电压保护:通过使用过电压保护设备,可以防止系统因外界雷电等因素引起的过电压,保护电气设备的安全运行。
10. 定期维护:定期进行设备的维护和检查,对于发现的故障和问题及时处理,保证设备的正常运行。
抗干扰措施是电气工程中保证自动化设备稳定运行的关键环节。
通过合理的接地保护、屏蔽措施、滤波措施、绝缘措施、合理的接线规范、系统优化、地域环境考虑、过电压保护、合理的线缆布置以及定期维护等措施的综合应用,可以有效降低外界干扰对设备的影响,提高自动化设备的可靠性和安全性。
电磁干扰解决方案

电磁干扰解决方案
《电磁干扰的解决方案》
随着现代科技的不断发展,电磁干扰问题也越来越突出。
电磁干扰指的是电磁场对设备或系统正常工作造成的影响,它可能导致通信中断、设备损坏甚至安全事故。
因此,如何解决电磁干扰成为了一个迫在眉睫的问题。
在面对电磁干扰问题时,我们可以采取以下解决方案:
1. 设备屏蔽:为了减少电磁干扰,可以在设备上采用屏蔽措施,如在电路板设计中添加屏蔽层、采用屏蔽壳体等,以阻隔外部电磁波的干扰。
2. 使用滤波器:在通信系统中,可以采用滤波器来削弱或者消除干扰信号,保证信号的稳定传输。
3. 地线布局优化:通过合理设计电子设备的地线布局,减少电磁干扰的传播,从而提高设备的抗干扰能力。
4. 电磁兼容性测试:在产品研发的早期阶段,进行电磁兼容性测试,及时发现并解决潜在的电磁干扰问题。
5. 频谱管理:在无线通信系统中,通过合理的频谱规划和管理,避免不同系统之间的频谱干扰,确保通信质量和可靠性。
总的来说,要解决电磁干扰问题,需要综合考虑设计、测试、
管理等多方面的因素。
通过合理的规划和技术手段,可以有效地解决电磁干扰问题,为现代科技的发展提供稳定的环境和保障。
辐射抗干扰

辐射抗干扰
辐射抗干扰是指在电磁环境中,电子设备抵御周围辐射干扰的能力。
电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,同时也会受到周围电磁辐射的干扰。
这些干扰源包括无线电台、电视台、雷达、强电流等。
辐射干扰可能会导致设备性能下降,甚至引起设备故障。
为了提高设备的辐射抗干扰能力,可以采取以下措施:
1. 设备外壳和屏蔽:采用金属外壳和屏蔽结构,可以有效地防止外部电磁辐射进入设备内部。
2. 过滤器:在设备输入和输出端口处加装滤波器,过滤掉不必要的高频辐射信号。
3. 接地:良好的接地系统可以将辐射干扰导入地面,减少对设备的影响。
4. 隔离:对敏感的电子部件进行隔离,减少干扰信号的传播,保持设备的稳定性和工作性能。
5. 屏蔽线路:采用屏蔽线路来传输信号,减少干扰信号的入侵。
辐射抗干扰是电子设备设计和制造中必须考虑的重要因素,通过合理的设计和措施,可以提高设备的可靠性和稳定性,减少干扰对设备的影响。
抗干扰措施的基本原则

抗干扰措施的基本原则
抗干扰措施的基本原则是在电磁环境中保证设备正常运行,防止干扰对设备造成影响。
以下为抗干扰措施的基本原则:
1. 从源头上防止干扰。
通过设计和选择不易受干扰的设备和电路,在电磁环境中避免产生和辐射干扰信号。
2. 对设备进行屏蔽。
通过金属外壳、屏蔽罩等物理屏蔽措施阻挡干扰信号的入侵,避免对设备的干扰。
3. 采用滤波器。
通过在电源线路、信号线路等位置安装合适的滤波器,滤除干扰信号,保证设备正常运行。
4. 设计地线系统。
建立良好的地线系统,减小地线电阻和电感,避免地回路干扰。
5. 保持设备间距离。
在设备布局和安装时,保持设备间的距离,避免相互干扰。
6. 采用屏蔽材料。
在电磁环境恶劣的情况下,采用特殊的屏蔽材料进行屏蔽,提高设备的抗干扰能力。
综上所述,抗干扰措施的基本原则是通过从源头上防止干扰、物理屏蔽、滤波、地线系统、设备间距离和屏蔽材料等措施,保证设备在电磁环境中正常运行,避免干扰对设备造成影响。
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防电磁干扰的措施

防电磁干扰的措施引言在当今高科技发达的社会中,电子产品的普及已经无处不在。
然而,随之而来的电磁干扰问题也成为了一个严重的难题。
电磁干扰可以对电子设备的正常运行产生很大的影响,甚至导致设备故障。
因此,我们有必要采取一些措施来防止电磁干扰的发生。
本文将介绍一些常见的防电磁干扰的措施。
措施一:良好的电磁屏蔽电磁屏蔽是一种有效防止电磁干扰的手段,通过使用屏蔽材料来隔离电磁场的影响。
以下是一些常见的电磁屏蔽材料:•金属护罩:对于较小的设备,可以使用金属护罩来屏蔽电磁信号。
金属护罩可以将电磁信号导引到地面,从而防止其对设备的干扰。
•电磁屏蔽涂料:电磁屏蔽涂料可以在设备表面形成一层保护膜,阻止电磁信号的进入。
这种涂料通常使用铜或铝粉末作为主要成分。
•镀金屏蔽:将设备的外部表面镀上一层金属,可以有效地屏蔽电磁信号。
金属的良好导电性可以阻止电磁信号的进入。
良好的电磁屏蔽可以大大减少电磁干扰的发生,提高设备的可靠性和稳定性。
措施二:地线连接地线连接是防止电磁干扰的另一种重要手段。
良好的地线连接可以将电磁信号导引到地面,从而减少信号对设备的干扰。
以下是一些地线连接的重要注意事项:•地线长度:地线应尽可能短,以减少电流在地线上的阻抗。
长的地线会增加电流在地线上的损耗,降低地线的效果。
•地线材料:地线通常使用导电性能良好的材料,如铜或铝。
这些材料具有低电阻和良好的导电性能,有助于提高地线的效果。
•地线接地:地线应连接到地面的可靠的接地点。
接地点应选择在地下水位以下,以确保地线能够有效地导引电磁信号到地面。
良好的地线连接可以有效地减少电磁干扰的产生,提高设备的抗干扰能力。
措施三:滤波器的使用滤波器是另一种有效防止电磁干扰的措施。
它通过滤除电源线上的高频干扰信号,提供稳定的供电环境,从而减少电磁干扰的发生。
以下是一些常见的滤波器类型:•EMI滤波器:EMI滤波器主要用于滤除电磁干扰信号。
它可以安装在电源线入口处,提供良好的抗干扰能力。
无线信号抗干扰的几种处理方法

无线信号抗干扰的几种处理方法随着无线通信技术的发展和普及,无线信号的干扰问题也日益突出。
在无线通信中,干扰是指其他信号对目标信号的干扰和影响,导致信号质量下降,甚至无法正常传输。
为了保证无线通信的质量和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。
本文将介绍几种常见的无线信号抗干扰的处理方法。
一、频谱分配和管理频谱是无线通信的基础资源,不同频段的信号之间相互干扰的概率较低。
因此,合理的频谱分配和管理是抗干扰的重要手段之一。
1. 频段规划:通过对不同应用场景的频段进行规划,避免不同信号之间的干扰。
比如,将WLAN和蓝牙信号分配到不同的频段,避免相互干扰。
2. 功率控制:合理控制信号的发射功率,避免信号间的干扰。
通过降低发射功率,可以减少信号的传播距离,从而减少干扰的可能性。
3. 频谱监测:定期对频谱进行监测,及时发现和处理干扰源。
通过频谱监测,可以了解当前频段的使用情况,及时调整频率或采取其他措施来降低干扰。
二、天线设计和布置天线是无线通信系统中的重要组成部分,合理的天线设计和布置可以有效减少干扰。
1. 天线选择:选择合适的天线类型和性能参数,以提高信号的接收和发送性能。
比如,使用有向天线可以减少信号间的互相干扰。
2. 天线布置:合理布置天线,避免天线之间的相互干扰。
天线之间的距离应足够远,避免近距离的干扰。
3. 天线指向性:根据实际需求调整天线的指向性,以减少干扰源对目标信号的影响。
通过调整天线的指向性,可以使天线主动屏蔽掉来自其他方向的干扰信号。
三、信号编码和调制技术信号编码和调制技术是抗干扰的重要手段之一,可以提高信号的可靠性和抗干扰能力。
1. 前向纠错编码:通过在数据中添加冗余信息,可以实现在一定范围内的错误检测和纠正。
常见的前向纠错编码有海明码、RS码等。
2. 调制技术:选择合适的调制方式和调制参数,以提高信号的抗干扰能力。
常见的调制技术有频移键控(FSK)、相位偏移键控(PSK)等。
四、信道选择和切换在无线通信中,信道选择和切换可以减少干扰信号对目标信号的影响,提高信号的可靠性。
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微机控制系统组成框图
P1
ADC0809
8位AD转换器ADC0809 — 带8通道模拟开关的8位逐次逼近A/D转换器
— 转换时间100us, 总的不可调误差为±1LSB — 可直接与微机相连,不需另加接口逻辑 — 输入、输出引脚电平与TTL电路兼容 — 当模拟电压范围为0~5v时可使用单一的+5v电源 — 一般不需要调零和增益校准
D7~D0——数据输出线。为三态缓冲输出 形式,可以和单片机的数据线直接相连。 D0为最低位,D7为最高
P7
OE——输出允许信号。用于控制三态输出锁 存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0, 输出数据线呈高阻;OE=1,输出转换得到 的数据。
P8
Vcc—— +5V电源。 Vref——参考电源参考电压用来与输入的
号ALE由单片机的写信号WR及地址译码输出信号逻辑提供。 ◆ 本接口用P2.7作 I/O 地址选择信号,相当于用ADC0809的片
选信号作启动信号,其地址为7FFFH
P15
◆ 转换开始时,EOC端降为低电平,当转换结束后,EOC升为高电平。 本电路用中断方式通知单片机转换已经结束。也可采用查询方式和 等待方式,但这两种方式单片机的利用率低。
P12
◆ 转换时序
P13
单片A/D转换器与微处理器的接口
MCS-51系列单片机和ADC0809的接口
P14
◆ 单片机的端口0作为复用数据总线,与ADC0809的数据输出端
相连 D0 ~ D7
◆ 单片机的低3位数据线(选通abc)用于选择8路模拟量输入 ◆ ADC0809的时钟信号CLK由单片机的ALE信号提供 ◆ 转换的启动信号START和8路模拟输入开关的地址锁存允许信
P11
◆ EOC为转换结束信号,从START信号上升沿开始经8个时钟 周期后由高电平变为低电平。该信号也可作为中断请求信号
◆ CLK为时钟信号输入端,最高可达1280kHz ◆ REF(+) 和REF(-)为基准电压输入端,它们决定了输入模
拟电压的最大值和最小值。通常REF(+)和电源Vcc一起接 基准电压,REF(-)接地端GND
模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。 其典型值为+5V(Vref(+)=+5V, Vref(-)=-5V).
P9
◆ 输入通道选通地址表
P10
◆ ALE是地址锁存选通信号,该信号上升沿把地址状 态选通入地址锁存器。也可以作为开始转换的启动 信号
◆ START为启动转换脉冲输入端,其上跳变复位转换 器,下降沿启动转换。它可由程序或外部设备产生。 当START与EOC端短接时,实现自动连续转换
P5
A、B、C——地址线。 通道端口选择线, A为低地址,C为高地址,引脚图中为 ADDA,ADDB和ADDC。
CLK——时钟信号。ADC0809的内部没 有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因 此有时钟信号引脚。通常使用频率为 500KHz的时钟信号
P6
EOC——转换结束信号。EOC=0,正在进 行转换;EOC=1,转换结束。使用中该状态 信号即可作为查询的状态标志,又可作为中 断请求信号使用。
CLOCK Vcc
Vref(+)
Hale Waihona Puke GNDD11
28
2
27
3
26
4
25
5
24
6
23
7 ADC0809 22
8
21
9
20
10
19
11
18
12
17
13
16
14
15
IN2 IN1 IN0
ADDA ADDB ADDC
ALE
D7 D6 D5 D4 D0 Vref(-) D2
P3
ADC0809的内部逻辑结构图
P4
P17
◆ 中断子程序:
ORG 0003H ;外中断0的入口地址
AJMP RDDAT ;转移至读入数据处
RDDAT: MOVX
A,@DPTR ;读取A/D转换数据
MOV @R0,A ;存入缓冲器
INC R0 ;增量缓冲器指针
INC R1; 指向下一通道
REP: MOV A,R1 ;
MOVX @DPTR,A ;启动下一路转换
CJNE A,#07H,RMP0; 所有路都转换过吗?
MOV R1,#00H; 是,重新从IN0路开始
SJMP REP
REMP0: RETi ;否,中断返回
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模拟量输入通道的一般结构(AI)
滤波?、放大 ?
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设计模拟量输入通道应注意的问题:
1 模拟量输入通道数和数据吞吐率 2 分辨率和精度 3 每个通道的采样频率 4 信号修整要求
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单片A/D转换器及其
与微处理器的接口 IN3 IN4
IN5
◆ ADC0809引脚结构: 采用双列 直插式封装,共有28条引脚 — 8条模拟量输入通道 — 地址输入和控制线4条 (A,B,C,ALE)
IN6 IN7
START EOC D3 OE
— 数字量输出及控制线11条 — 电源线及CLOCK:5条
ADC0809主要信号引脚的功能说明
IN7~IN0——模拟量输入通道 ALE——地址锁存允许信号。对应ALE上跳
沿,A、B、C地址状态送入地址锁存器中。 START——转换启动信号。START上升
沿时,复位ADC0809;START下降沿时 启动芯片,开始进行A/D转换;在A/D转 换期间,START应保持 低电平。本信号有 时简写为ST.
比例变换 。。。。
P20
作用在A/D输入端的干扰
◆ 对本接口电路可编出相应的程序。在主程序中要对 INT0
外部中断进行预置,然后启动ADC0809进行A/D转换。设由IN0路 开始,8路模拟量轮流输入。转换结束后,转入中断服务子程序,把 转换结果读入8031的累加器,并存入相应缓冲存储单元50H~57H, 再由主程序进行处理
P16
◆ 转换程序如下: ORG 2000H SETB IT0 ;外中断请求信号为下跳沿触发方式 SETB EA ;总中断开放 SETB EX0 ;开外中断0 MOV DPTR,#7FFFH ;ADC0809口地址 MOV R0,#50H ;R0作存数缓冲器指针 MOV R1,#00H ;R1作通道数指针 MOV A,R1 ;从IN0路开始 MOVX @DPTR,A ;启动A/D转换 … … ;继续主程序,等待中断