电子测量中的电磁干扰
测量装置中噪音干扰消除方法

测量装置中噪音干扰消除方法在各种测量工程中,噪音干扰一直是一个常见的问题。
无论是电子设备的测量,还是声学领域的测量,噪音都会对测量结果产生影响。
因此,寻找有效的噪音干扰消除方法成为了不可忽视的课题。
噪音干扰的来源多种多样,包括电源干扰、环境干扰、电磁干扰等。
在电子设备测量中,电源干扰是最常见且最容易解决的一种。
可以采用一些降噪滤波器来削弱或消除电源干扰信号。
这些滤波器可以通过选择合适的频率范围和滤波器类型来达到去除电源噪音的效果。
此外,还可以采用隔离变压器等方法将电源与被测电路隔离,以消除电源干扰。
环境噪音是另一个常见的干扰源。
环境噪音包括来自其他设备的电磁波、机械振动以及人声等。
针对不同的环境噪音,可以采取不同的消除方法。
例如,在电磁干扰环境下,可以使用金属屏蔽罩来隔离被测设备和干扰源。
而对于机械振动噪音,可以使用隔振平台或阻尼材料来减少振动传递到被测设备的程度。
对于人声噪音,可以采用声音隔离的方法,将被测设备与噪音源隔离开来,或者采用噪音抑制技术将噪音源的声音进行降噪处理。
除了电源干扰和环境噪音,电磁干扰也是噪音干扰的一个重要来源。
电磁干扰包括来自其他设备的辐射以及电磁波的感应。
在电子设备测量中,可以通过增加屏蔽材料来减少电磁辐射。
此外,还可以采用差模和共模测量方法,将差分信号与共模信号进行分离,从而减少电磁干扰对测量结果的影响。
不同类型的噪音干扰需要采用不同的消除方法。
有时候,一种消除方法的效果并不明显,需要结合多种方法才能取得较好的效果。
例如,在测量声学信号时,由于声音的传播路径较长,环境噪音和机械振动都会对测量结果产生较大的影响。
此时,可以结合声音隔离、降噪滤波器和振动隔离等方法,综合消除噪音干扰,提高测量精度。
在实际测量中,噪音干扰消除是一个复杂而繁琐的任务。
需要根据具体的测量条件和噪音源特点选择合适的消除方法。
此外,试验和实践也是不可或缺的。
通过实际测量和试验,可以探索出更适合特定应用场景的噪音干扰消除方法。
电子仪器仪表受到电磁干扰的解决措施

电子仪器仪表受到电磁干扰的解决措施摘要:目前我国和全球经济的不断发展也在推动着科技水平的快速前进,更多行业中都运用了电子仪器仪表这一物品,并且由于电子仪器仪表的种类多样,其主要的功能内容也各不相同,每一种应对电磁干扰的方式也各不相同,那么就需要根据其自身的特点进行针对性抗电磁干扰方法的设计和研究。
本文旨在探讨当电子仪器仪表遭受到外部电磁干扰时应当如何进行应对及处理对策。
关键词:电子;仪器仪表;电磁干扰1电磁干扰概述如果想要对有关电子仪器的仪表产生电磁干扰,首先需要有三个基本的环境构成要素,也就是干扰源、传播途径以及设备,只有同时具备上述的三要素,才会产生电磁干扰设备仪表的情况。
1.1干扰源的分类当前在各种电子仪器的仪表工作运转的时候,仪表会受到不同形式电磁的干扰,这也是导致仪表产生电磁干扰现象的主要原因,因此就可以根据产生电磁干扰的根本因素进行分析研究,便于设备抗电磁干扰的后续设计。
对电子仪表产生干扰的因素主要可以分为外部因素和仪器内部的干扰[1]。
仪器自身产生干扰的情况主要是指其内在的各个部件之间会出现互相影响的情况,比如仪器内部的工作电路之间可能会由于线路缠绕等因素产生漏电的情况而造成电磁的干扰;又或者是因为设备信号在接收时受到线路、电源以及传输线等组成间相互的阻碍、并且线路之间的相互感应也会导致电磁干扰的出现;电子仪器的内部组成在运行中可能会出现发热等现象,那么就会对其他的组件造成一定的影响,从而造成仪器运行的不稳定;又或者是由于电路的功率过大而产生的电磁场也会对有关设备仪器的稳定带来一定影响,造成部件的干扰。
仪器发生电磁干扰的外部因素主要是指外界因素对设备仪器以及电路等带来的干扰。
主要可以包含外界的高压电、线路漏电等都会对仪器的工作线路造成干扰;外界其他大功率的电器在运行时也会产生非常强的电磁干扰;当然还包括外界环境的不稳定,都会引起一起自身电路的不稳定,导致仪表受到电磁的干扰等多种因素。
电磁干扰是数字温度仪表测量中不可忽视的问题

的电磁环境下工作,电磁环境中意外的电磁 电磁千扰是任何电子工程、系统设备的 能量会使检验装置的技术性能降低,或造成 主要性能指标之一。所谓电磁干扰是指装 永久性的破坏,这种电磁效应主要取决于检 验装置的敏感特性。为了避免这种电磁损 置、设备不会由千受到同一电磁环境中其它 装置、设备的电磁发射而导致性能降低,也 害,必须对电磁环境进行分析。电磁环境往 不会使在同一电磁环境中的其它装置、设备 往是由大量的不同特性的干扰源产生,决定 受其电磁发射而导致遭受不允许的性能降低。 的因素很多,而且是随机变化的,这些干扰 会影响测试系统和仪器设备的可靠性和使用 在同一控制室应容纳的多台数字温度仪表同时 在电磁环境中能够正常工作,即在共同的电 性 。为了控制电磁干扰 ,就要识别各类干 扰 ,并采取相应的防护方法。学会区分电磁 磁环境中能完成各自功能的共存状态。 干扰的本质部分。
对于简单模型在连接及初始运行时,如 果不出现警告及错误,即可直接观察仿真结 果。 为保证仿真结果谁确, 对于包含非线性元 件的模型(如本例中使用的Unlver a Br 山 sl i 护) 应使用非线性求解器 (如。 l s 进行仿真。 e d s ) 调试完成的模型仿真结果如图3 所示。 从仿真结果可以非常直观的看到三相电压 整流前波形、整流后的电压波形和自然换向 点。 所有这些都可迅速地从仿真过程得到, 而 不需要像传统教学中那样花费大量时间板书。 这种虚拟实验的教学方式无疑大大提高了学生 的感性认识。 由于模型中元件的不同参数即对应不同的 电路配置, 因此借助仿真模型研究同一电路的 不同工况也非常方便。例如,当研究感性负载
电子测量装置发生影响 ,成为有害的联系, 成为外界干扰的来源。仪器仪表和电子测量 装置的内部各部分之间是相互联系的,如信 号的正向传输,属有用的联系,而各部分之 2 数字温度仪表测t 中的电磁千扰问题 间存在的寄生藕合,便属于有害的联系了。 3 透过现象看本质 当我们开展对数字温度仪表进行电磁干扰 因此,必须想方设法割断或削弱那些有害的 我们在开展侧量时发现,有的电子测量 侧试时,一个很容易忽视的问题就是电子测 装置在工作中,会出现某些不正常的现象, 联系,同时又不对那些为了进行正常测量和 t 仪器本身也存在着电磁干扰的问题。 工作所需要的联系产生影响或损害。 如数字温度仪表的数码出现不规则的跳动现象 因为,在电子测量中,测试系统和仪器 对于来自 外部的干扰, 可通过适当的抗干 等。产生这种现象的原因,一方面可能是由 设备的功能、准确度等性能指标是衡量系统 扰措施加以解决。 对于来自电子测量装置和仪 路结构的不合理或工作原理不完 和仪器测试准确度的最重要因素,而较少考 于仪表本身电 可通过装置的正确设计及 善、元器件质量差、制造工艺存在缺陷等。 器仪表的内部干扰, 虑测试系统与仪器设备自身的电磁抗干扰性 合理布局加以消除或削弱。 实践证明, 不同的 也不排除 能, 并由于电磁干扰而导致了不正确的测量结 这种现象在国产测量仪器中有出现, 果。 测试系统是由很多不同的仪器组合起 泊外品存在这方面的问题; 另一方面可能是由 测量原理和测量方法受干扰的影响不同,同 许多 干扰对电子测量装置和仪器仪表工作的影 来的, 相互间存在着不同程度的干扰, 尤其是 于仪表的工作环境 (条件) 发生变化,如电源 时, 响是通过其内在原因起作用的。 电压、 频率波动、 环境温度变化以及受其它的 被测对象抗电磁干扰不良时, 与测试系统l 的 ] a ’ 研究电子测量装置和仪器仪表的抗千扰问 电气设备的影响, 特别是当被测的信号很微弱 影响是非常严重的, 甚至可能导致错误的测量 题, 不能完全归结为防护措施问题, 而应当与 这种影响就显得更加严重和突出, 这种对 结果。 本人在使用信号源对数字温度仪表进行 时, 工作原理、 测试方法结合在一起研究, 做到具 检定并加入串 模干扰源时, 特别是在小信号侧 电子测量装置结果起影响作用的各种外部的和 体问题区别对待。 为了消除或削弱各种千 盆 (如灵敏度) 的情况下, 干扰严重影响测试。 内部的无用信号干扰。 必须采取各种 因此, 从事检测工作的技术人员都应了解和掌 扰对电子测量装置工作的影响, 因此, 从事电子测量的技术人员, 4 电 磁干扰的产生和分析 握电磁抗干扰原理, 并在实际工作中运用有关 必要的措施。 不 在检测中我们遇到的电磁千扰,最常见 技术,解决测量过程中遇到的电磁抗干扰问 在遇到测量异常或不可信服的测量结果时, 的有电噪声, 即叠加在有用信号上的扰乱信号 而应 题。 分清是仪表问题, 还是测试系统本身的问 能简单地认为仪器或被测仪表出现问题, 该首先检查是否存在电磁干扰,查找千扰源, 传输,使原来的有用信号发生畸变的电物理 题。 量, 简称噪声。 检测仪表在工作时, 噪声总是 事实上,任何的检验装置均要处在一定 尽t 排除各种干扰,使测量数据更加准确。
电子测量电磁干扰的排除方法

电子测量电磁干扰的排除方法电磁干扰对测量结果的影响程度是相对于信号而言,高电平信号允许有较大的干扰,而信号电平信号允许有较大的干扰,而信号电平越低,对干扰的限制也就越严格,通常干扰的频度范围很宽,但对一台电子仪器来说,并不是全部频率的干扰所造成的结果都有相同的,对直流测量仪表,由于仪器本身具有低通滤波特性,因此对频率较高的沟通干扰不敏感;对于低频测量仪器,若输入端装有滤波器,则可将通常以外的干扰滤除;但是,对于工频干扰,用滤波器会将50Hz的有用信号滤掉,因此工频干扰是对低频电子仪表的最严峻且不易除去的干扰,对于宽频带电子仪表,在工作频带内的各种干扰都将起作用。
抑制干扰应着眼于噪声形成的三个要素,依据详细状况,有针对性地采纳相应措施。
一般常用采纳的有五种方法:1.接地在进行电子测量时,接地是抑制干扰的主要方法之一,即将设备的地线或接地面与大地实行低阻抗连接,接地主要目的是:(1)给出设备的零电位基准(统一参考电位点);(2)防止在设备外壳或屏蔽层上由于电荷积聚,电压上升而造成人身和仪器的担心全,或引起火花放电;(3)将设备机壳或屏蔽层等接地,给高频干扰电压形成一个低阻抗通路,以防止它对电子设备的干扰。
2.连接线在电子测量装置和被测电子产品中,需要许多的连接线,连接导线是引起干扰的重要缘由,应考虑正确布置这些连接线,削减各种寄生耦合。
导线的引线电感对于低频来说,没有大的影响,但对高频的影响是不能忽视的,必需尽量削减引线电感,为了抑制感应干扰,高频时应采纳同轴电缆或屏蔽双绞织线,且导线应尽可能短;在测试系统中,有不同用途的连接导线,如电源线、射频线、音频线、掌握线等,要进行分类,使不同类别的导线尽量远离,且不要平行排列,为了避开辐射耦合,连接导线最好使用屏蔽线,此外导线的粗细与噪声有关,要选择适当的连接导线,是测量前的预备。
3.屏蔽为了抑制电磁干扰,无论是外部干扰,还是内部干扰,都必需对干扰源或接收器进行屏蔽,然而,在电子测量中,这种方法只能应用于抑制外部干扰,对于测试系统内的干扰,采纳屏蔽是不太可能。
实验中常见的设备磁场干扰分析与解决

实验中常见的设备磁场干扰分析与解决磁场干扰是实验中常见的问题之一,它可能影响实验数据的准确性和可靠性。
在科学研究和实验环节中,我们经常需要使用各种设备,如电子仪器、计算机等,这些设备都会产生磁场,而磁场的存在可能对实验结果产生干扰。
磁场干扰可以是由内源或外源引起的。
内源磁场干扰是指由实验仪器自身产生的磁场,例如电磁铁、电磁线圈等。
这些设备在工作过程中会产生强大的磁场,可能干扰到周围的实验设备和实验数据。
外源磁场干扰是指外部环境中存在的磁场对实验的影响,例如附近的电源线、电动机、电子设备等。
这些外部设备中产生的磁场可能穿过实验室壁板、地板等,对实验设备和数据产生干扰。
为了解决磁场干扰的问题,我们可以采取以下几种方法。
首先是使用屏蔽材料对磁场进行屏蔽。
屏蔽材料是一种特殊的材料,能够吸收或反射磁场,减少磁场的干扰。
常见的屏蔽材料有镍、钢铁等,它们可以将磁场引导到周围环境中,减少对实验设备和数据的影响。
其次是合理安置和布局实验设备。
对于内源磁场干扰,我们可以通过合理安置设备,减少设备之间的磁场相互干扰。
对于外源磁场干扰,我们可以远离电源线、电动机等设备,尽量减少磁场的直接影响。
此外,我们还可以采取一些技术手段来解决磁场干扰问题。
例如,利用差分测量法。
差分测量是通过将两个相同或相似的设备放在实验环境中,分别采样并计算两个设备之间的差值,以排除磁场干扰。
这种方法可以减少由于磁场干扰而导致的实验误差。
另外,也可以通过数字滤波技术来抑制磁场干扰。
数字滤波是一种通过对实验数据进行数字信号处理的方法,可以滤除不需要的频率成分,减少磁场干扰对实验数据的影响。
总之,磁场干扰是实验中常见的问题,但我们可以通过使用屏蔽材料、合理安置设备和采取技术手段等方法来解决这个问题。
在实验过程中,我们应该密切关注磁场干扰的情况,及时采取相应的措施,确保实验结果的准确性和可靠性。
只有解决了磁场干扰问题,我们才能得到真实、可靠的实验数据,推动科学研究的进程。
峰值检测电路放电电路引人高频干扰的问题

峰值检测电路放电电路引人高频干扰的问题
峰值检测电路和放电电路在工作过程中可能会引入高频干扰的问题。
这些高频干扰可以来自周围环境中的电磁干扰、信号传输线路的干扰、设备之间的电磁相互干扰等因素。
1. 电磁干扰:当峰值检测电路或放电电路附近存在较强的电磁辐射源(如电磁波发射器、高频设备等),它们可能会对电路中的敏感元件(如电容、电感)产生电磁耦合,从而引入高频干扰信号。
2. 信号传输线路干扰:在长距离的信号传输线路中,信号线与地线之间的电感和电容特性会导致信号的反射和干扰。
这些反射和干扰信号可能会被峰值检测电路或放电电路误识别为真实的信号,导致测量结果的偏差。
3. 设备之间的电磁相互干扰:如果峰值检测电路或放电电路与其他电子设备共享相同的电源或接地线,它们之间可能发生电流回流路径的干扰。
这种干扰可以通过合理的接地设计和滤波措施来减少。
为了解决高频干扰的问题,可以采取以下一些措施:
1. 电磁屏蔽:在峰值检测电路或放电电路周围添加金属屏蔽罩或金属板,以减
少外部电磁辐射对电路的影响。
2. 滤波器:在电源输入端或信号线上添加适当的滤波器,以降低高频噪声的传输。
3. 接地设计:合理设计接地布局,确保良好的接地连接,减少回流路径引起的互相干扰。
4. 使用抗干扰元件:选择具有抗高频干扰特性的元件,如峰值检测电路中使用抗干扰电容等。
5. 屏蔽线路和分离布局:对于敏感信号线路,采用屏蔽线缆并保持与其他线路的距离,以减少干扰。
总之,通过合理的设计和采取适当的抗干扰措施,可以有效地减少峰值检测电路和放电电路受到的高频干扰,提高测量的准确性和可靠性。
测量系统的干扰及其抑制方法
测量系统的干扰及其抑制方法在实际测量中,人们常发现即使所选用的测量系统是由高精度、高稳定度、高质量的仪器所组成的,并且频率响应特性也很好,但在实际现场使用时,仍难免会受到程度不同的各种噪声的干扰。
在测量系统中,由于内部和外部干扰的影响,会在测量信号上叠加干扰电压或电流,通常把这种干扰信号称为噪声,噪声是电路中的一些非所期望的无用电信号。
当所测信号很微弱时,难免会出现噪声淹没信号的现象。
例如,在火箭或飞机发动机实验现场中,测试系统所面临的工作环境是很复杂的,各种电气系统交织在一起同时工作,通过各种传输渠道将噪声耦合到测量电路。
不可避免地会影响到测量结果。
因此,解决干扰问题是关系到测试工作的成败和测量结果精度高低的重要条件之一。
这也是测试工作者必须掌握的基本知识。
但干扰问题是一个复杂的问题,篇幅所限,这里只作简要介绍,详细内容可参看有关书籍。
1、干扰源为了抑制和减弱干扰,首先要弄清噪声的来源及其传播方式和途径。
干扰源即产生噪声的来源。
从来源上讲一般可分为外部噪声和内部噪声。
外部噪声一般是指测试系统外部的电气设备在接通与断开时产生的瞬变电火花或辐射电磁波。
内部噪声是指系统内部固有的噪声,系统内信号间的串扰等。
若按噪声的产生原因和传播方式分类,可分为静电噪声、磁噪声、电磁辐射噪声、公共阻抗噪声等。
一般常见干扰(噪声)源有以下几种。
(1)外部干扰外部干扰又可分为来自自然界的干扰和来自电器设备的干扰。
例如,大气层发生的雷电、电离层的变化、太阳黑子的电磁辐射、来自宇宙的电磁辐射等。
对于长期存在的自然干扰,由于能量微弱,可以忽略。
但对于强烈的干扰,如雷电等,则不能忽略其影响,此时最好设法回避或屏蔽。
来自电器设备的干扰主要有大电流及电压变化率引起的噪声。
当大型感性负载通断时,在开关接点处会产生电弧,还有高压输电线引起的电晕放电,金属电焊引起的弧光放电等,这种瞬变过程形成的噪声通过公用电源线传入信号电路,或通过相邻导线耦合到信号电路中。
电磁干扰测试技术及其分析方法研究
电磁干扰测试技术及其分析方法研究近年来,电子设备逐渐成为人们生活中不可缺少的一部分。
但是,电子设备在工作时也会产生电磁波,这些波可能会对周围的其他电子设备和机器造成干扰。
因此,在设计和制造电子设备时,必须进行电磁干扰测试,以确保设备的可靠性和稳定性。
一、电磁干扰测试技术1. 射频辐射测试射频辐射测试是一种用于测量电磁辐射的测试方法。
该测试方法主要用于测试电子设备在工作过程中产生的电磁辐射水平。
测试中需要使用特定的测试设备,包括频谱分析仪和电磁辐射探头。
测试结果可以用于设计和改进电子设备的电磁兼容性。
2. 射频传导测试射频传导测试是一种测试电磁干扰的方法,用于测试电子设备处于敏感电磁环境下时的承受能力。
测试设备包括发射机和接收机。
发射器会向电子设备发送电磁信号,接收器会通过测量被测设备上的信号幅度和相位来评估电磁干扰的影响。
3. 散射参数测试散射参数测试是一种通过测量电子设备的S参数来分析电磁干扰的方法。
S参数涉及信号的反射和传递,可以用于分析被测设备附近的电磁波。
测试设备包括网络分析仪和衰减器。
二、电磁干扰测试数据分析1. 分析时域和频域特征时域分析可以提供电磁波的时间和幅度信息。
频域分析可以提供电磁波的频率成分。
通过对时域和频域特征的分析,可以确定问题的具体症状以及问题的原因。
2. 信噪比分析信噪比是指测量信号和背景噪声之比。
在电磁干扰测试中,信噪比是评估设备电磁干扰能力的重要指标。
信噪比分析可以帮助确定所测量的电磁噪声是否有效,并确定实际的信号来源。
3. 峰值检测分析峰值检测分析是一种分析电磁波信号的强度的方法。
通过测量峰值值,可以评估电子设备在特定环境下出现的电磁干扰问题。
可以通过峰值检测分析来确定电磁干扰的来源。
三、电磁干扰测试的应用1. 汽车电子设备汽车电子设备必须在严格的电磁环境下工作,因此进行电磁干扰测试是非常重要的。
汽车电子设备的兼容性测试必须遵守相关的国家标准。
通过测试,可以确保汽车电子设备的灵敏度、可靠性和稳定性。
电磁干扰测试方法(一)
电磁干扰测试方法(一)电磁干扰测试方法概述电磁干扰测试是为了评估电子设备的电磁兼容性而进行的测试过程。
本文将详细介绍几种常见的电磁干扰测试方法。
1. 辐射发射测试•辐射发射测试是通过测量设备在发射过程中产生的电磁场强度来评估其辐射电磁干扰水平。
•常用的测试方法包括天线扫描测试、半球测量法和静态场强法。
天线扫描测试•该方法使用天线扫描设备对设备产生的电磁辐射进行测量。
•扫描天线在水平和垂直方向上依次扫描,记录辐射场强度值。
•通过分析数据,可以评估设备的辐射干扰水平。
半球测量法•该方法将待测设备放置在一个半球状的测试腔室中。
•在测试腔室的内壁上,均匀分布若干电磁探测器。
•测试时,记录每个探测器接收到的电磁辐射值,并进行分析。
静态场强法•该方法利用静态场强传感器测量设备产生的电磁辐射场强度。
•传感器放置在待测设备周围的指定位置。
•通过多次测量,得到统计数据,分析设备的辐射干扰情况。
2. 感应耦合测试•感应耦合测试是通过将待测设备与其他设备通过电磁感应耦合的方式,来评估其电磁干扰水平。
•常用的测试方法包括电缆辐射耦合法和电缆传导耦合法。
电缆辐射耦合法•该方法通过将待测设备与其他设备通过电缆连接,并检测电缆上的辐射电磁干扰信号。
•使用电磁探测器对电缆进行测量,并记录数据。
•通过分析数据,评估设备的辐射干扰水平。
电缆传导耦合法•该方法通过将待测设备与其他设备通过电缆连接,并检测电缆上的传导电磁干扰信号。
•使用电磁探测器对电缆进行测量,并记录数据。
•通过分析数据,评估设备的传导干扰水平。
3. 抗干扰能力测试•抗干扰能力测试是评估设备在受到电磁干扰时,其正常工作能力的测试。
•常用的测试方法包括抗射频干扰测试和抗电源干扰测试。
抗射频干扰测试•该方法通过将待测设备暴露在射频干扰源中,测试其正常工作能力。
•改变射频干扰源的功率和频率,记录设备的正常工作情况。
•通过分析数据,评估设备的抗射频干扰能力。
抗电源干扰测试•该方法通过将待测设备暴露在电源干扰源中,测试其正常工作能力。
测量系统误差产生的原因
测量系统误差产生的原因导言:测量是科学研究和工程实践中不可或缺的一环,而测量系统误差是测量中不可避免的问题之一。
本文将从不同角度分析测量系统误差产生的原因,以期帮助读者更好地理解和解决这一问题。
一、仪器设备本身的误差测量仪器设备在制造过程中难免存在一定的误差。
这种误差包括仪器的固有偏差、仪器的响应时间和灵敏度等。
例如,温度计的示值误差、电压表的量程误差等都属于仪器设备本身的误差。
这些误差可能源于制造工艺、材料选择、零件装配等方面。
二、环境条件的影响测量环境的变化也会对测量结果产生一定的影响。
例如,温度、湿度、气压等环境条件的变化都会影响测量结果。
这是因为测量仪器的工作原理往往与环境条件有关,当环境条件发生改变时,仪器的测量特性也会发生变化,从而导致测量误差的产生。
三、人为因素的影响人为因素也是测量误差产生的重要原因之一。
人的主观能动性和操作水平都会对测量结果产生影响。
例如,操作人员的不熟练、操作不规范、读数不准确等都会导致测量误差的产生。
此外,人的主观因素如心理因素、态度等也会对测量结果产生影响,例如,测量人员在对待测量任务的认真程度、精神状态等方面存在差异,都可能对测量结果产生误差。
四、测量方法和技术的选择不同的测量方法和技术有其适用范围和精度要求。
如果选择的测量方法和技术与被测量对象不匹配,或者使用不当,都会导致测量误差的产生。
例如,对于某些特殊形状的物体,采用传统的直尺测量可能无法得到准确的结果,需要使用更精密的测量方法,如三维测量仪等。
另外,测量方法和技术的操作要求也是影响测量误差的重要因素之一。
五、数据处理和分析的误差测量数据的处理和分析也可能引入误差。
例如,在数据采集过程中,由于采样频率不够高或者采样时间不够长,可能导致对信号的采样不准确,从而引入误差。
此外,在数据处理和分析过程中,如果使用不恰当的算法或者模型,也会导致测量误差的产生。
六、外界干扰和干扰源测量过程中可能受到外界干扰和干扰源的影响,从而引入误差。
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5 1 辐 射 干 扰 .
干扰源有 电场源 与磁场源之分。高电压、小电流 f扰源 为电场 源 ,低 电压、大 电流 干扰源 为磁场源 。干扰源 周围存在 屯场和磁 场,干扰源 的电磁能量通过 问以场 的形式向远方传输,影响远处 的敏感设备。除 了功 能性信 号 ( 广播 电 台、电视台 、无线 I 如 乜通 信 、雷达等)通过天线向空间发射电磁能量 外,1 扰源的泄漏、起 - 着辐射天线作用的干扰源电源 线、信 号线、控制线等也向 闸发身 J I 电磁能量 。当高频 电流通过干扰源机箱外壳I 仪器 小身也成为辐 I 、 射天线 ,向空间辐射干扰电磁波 被 卜 扰设 备以接收 天线、机箱或 电缆将干扰引入设备,形成1扰 。破 r 设备接收 卜 - 扰 扰能量的大小 与f扰源 的性质及距干扰源的距离有 关。
27 目前 A A . J X是 R A技术最成熟的技术 I
Rj c nen tAp l ain A( h Itre pi t )是一种基于 We c o b的 C, S架 构。它将部分的服务器 负载转移到客户端 ,同时 RA 应用能够就像 i 使用普通网页 一样,只需一个浏 览器 ,并不 需要安装任何的客户端 软件,不会丧失使用和部署上 的方便性 。典型 的 Ri 的代表有如下 A
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磁骚扰 。 电磁骚扰可能是 电磁噪声或无用信号。电磁 噪声通常是脉冲式 的、随机的,是一种与有用信号无关的电磁现 象.可以与有用信号 叠加或组合 ,扰乱信号传输 ,导致原有信号畸变。无 用信号是指 些功 能性信号,例如 , 卫星通 信 、移 动 电活.广播 、电视、雷达 等,本身是有用信 号,但 如果影响其他设备或系统的正常工作 ,或 对 人体健康造成损 害,对 被干扰对象 而言 ,这 有用信 号就成 为 “ 无用信号”。严格地说 ,在任 何电磁环 境L 电磁骚扰是客规存 } J 在 的,只有 当电磁 骚扰强度大到影响设备性能或正常工作,才构成
电磁现象 的总和。随着科学技术的进步,微 电子技术的应用 ,计算 机普及 ,通信技术的 发展 ,工业 、科 学、医疗用设备的广泛 使用, 使电磁环境恶化,电磁干扰 日趋严重,造成电磁环 境污染 。如果特 定的电磁环境超过规 定的电磁干扰 强度 ,就会使设备工作 正常, 通讯质量下降或 中断,人体健康受到损害。 根据无线I 管理 、l磁环境保护的需要,国家制定了各种应用 _ 乜
造 成测 量 结果 的 误 差 。 () 线 直 接 耦 合 I导 干扰 通过 导线直 接耦合 是最简 译, 也是最 常 见的传输椭 合方 式 如 各种工业下扰通过电力线化输的=扰 比通过 问传输的。扰 { } ‘ 要大得多。这时 .干 扰通过 直接连接 两设 备之 间的传输线 ( 烈导 线、电缆等)从干扰源 传输到被 1扰 设备的输入端 ,影响受1 扰设 - 备。 () 2 公共阻抗耦合 当几 台仪器 、几块实验板 或电路 元共 _ 组直流电源时,高 【 f = j 电平工 作电路输 出电流的一部分或余部将可能流经 电源。如果电源 内阻 够低 ,此 电流在 电源 内阻 侈成十扰源 .影响其他仪器 、实 验 屯子线路或 [蹄单7 ‘作。 乜 @9 常 f J 一 逃 { l子测量实验时.要求 备仪器州仃公 地 ・.提供事I JU U女 、 U 位皋准 。大地的阻抗非常低,征性能设t 叫 人为它 为零.作为岑, l I z 缸 准 。但对 电磁干扰而言,大地阻抗是造成 I 的重要原 。 扰
电子测量 中的 电磁干扰
杨振吉
( 辽宁葫芦 岛 94 3部队,辽宁葫芦岛 150 ) 29 200
摘要:本文简单介绍了电子测量 中的 电磁环境及 电磁干扰 ,详细介绍了实际 工作中电磁干扰的来源和传输途径 、为实际工作中预防 电磁干扰提供参考。 荚键词:电磁环 境:电磁干扰 :电磁兼容 中图分类号 :T 9 文献标识码 : B M 3
测量 的质量与测量仪器 、测量标准和人员有关,这些方面人们 都很重 视,但足测量的质量 与测量环境 也很有关.各种可能存在的 干扰是影响测量质量的重要因素 。因此 ,了解 电子测量中的电磁环 境,掌握 电磁干扰的来源 .对保护电子测量设备 、提高测量质量是
t分 重要 的。
场所的 电磁环境 标准 .包 括工业标 准和卫 生标准 ,对电磁辐射环 境、作业 电磁环境 、生活区 电磁波卫生要求等作 了明确规定。从事 计量测试的人员 自然关心实验室的 电磁环境条件。我 国各种技术标 准包括检定规程 ,都对实验室的 电磁环境加 以限制,规定除地磁场 外 ,应 “ 不存在影响测量结果的电磁干扰”.必要时应采取专门的 屏蔽和滤波措施 ,以获得安全的 电磁环境 ,保证测量的质量。但 目 前,我 国还没有对各类实验室给出 电磁干扰允许值 的定量标准。
!
容性 的问题。
壹旦
Fah 、 A a l s jx。目前 为止 ,与 A a jx比车 起来.多或少 的还有些兼 蔓
3 Aaj jx技术存在的一些问题
() 1 虽然目前 A A 技术 已经被一些手持设备 ( 手机等)所 JX 一 如 看 中,但是许多设备现在还不能很好的支持 A a ; jx ()jx 2Aa 技术的无需刷新页面技术使得页面重载的不是那么明 显 了,会给用户带来页面是否 已经刷新的疑问,现在要借助 一 些相 关位置的提示和更新数据区域的设计来解决这 个问题: () 3 由于 AJ AX技术无需刷 新整个页面,这样使得浏览器的 一 些功能失效,例如后退,收藏夹等功 能, 目 ,为了解决这些类似 前 的 问题 , A A 程序尽量屏蔽了这些 功能和快捷键 的使用。 J X
自己的 进 程 中。
26 A A 的独 立 开 发 性 . J X
AA J X兼容 所有 的标准 型 的服务 器和 服 务端语 言 ,如 P ’ HP A PA PN t elS , od uin 等开 发人员 可以由其 中选择 S , S . e P rJ PC lF s 等 , , o
自己擅长的技术进行独立的开发。
大。这就要看 Jvsr t aac p 的功 力了。p i
参考文献
电子_ l业出版社,2 0 . 06 【】 自 .Aa 开发精要 ~概念.案例与框架 . l柯 聪 jx 【 2 】扎 卡斯 .姆克皮克,福西特著 . 徐锋等译 .A a jx高级程序设计 .人 民邮电出版社. 2 0 . 06
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23 跨浏览器和跨平 台的兼容性 .
对 』 A A 技术来说,基 _ Mo ia的 F R F X 的发布是 一 JX f zl l IE O 个转 折点 ,而 很多年 前 m 就采用 了 这种 允许异 步数 据交 换 的技 术。这两种被广泛使用浏览器对 A A 技术的采用 使人们真正的注 JX 意到这种新的理念,使人们意识到开发运行在更 为先进 的 We b浏 览器上的基于 A A 技术的 I en t JX n re 应用成为 了可能。 t
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2 世纪人才教育 1
“ 电磁 F 扰”。而在删量领域.人们常把米 一测量设备或系统外 部 的无关信 l称为 t .把 r 设备 、系统 内部, 一 扰 f _ l 牛的无关信 号叫噪 声。 虽然 ,电 磁干 扰 、电 磁 骚 扰 乜磁噪 声或 噪 声的 定 义 旮别 , 而 u【 且可能并 统 ,f 在实际应用中,大鄙混 川使f ,多数情况下 是 H 【 { j 无妨的。
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射现象等 化输线中电磁波反射足高频删量 与数字设备必须认真对 待的。 扰源。 }
5 电磁 干扰 的传输途径
电磁 干 扰 从 发生 地 向远 地 进 行 传 输 . 根 据 化输 途 径 , 大体 分 为 两类: 传输的辐射下扰和导体化输的传 导 1 。 扰
4 电磁 干 扰 源
电磁ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ } 扰源种类繁 多,可按
扰源。
的/ 。法进 行分类。对测量环境
中直 接 影 响测 量 及 测量 设 备 的 扰 来源 n分 为 自然下 扰 源 和 人 为 r t
52 传 导 干 扰 .
传导干扰的表现形式包括: f 扰源 通过 导线进{ 传输 ,如通过 信 弓 、电源线 、控制线等直 接侵入敏感设备;当广 生 f 线 : 扰的仪器 与被干扰仪器共用同一 电源时,=扰将 通过 电源 内阻耦合沿 电源线 一 r 进 行传输 :共地设备间将产生共地阻抗干扰 。另外 .下扰通过各种 分布电容、分布电感的电场 、磁场耦 合列测 量的影响也 能忽 略,
2 电磁干扰
各种 电、磁设备工作的 同时 ,往往耍产生 一 些有用或无 的电 磁能量 ,即 电磁千扰,影响其 他设备的 T作。 电磁f扰 ( MI 是 E ) 指使测量设备 、装置或系统性能下降、 工作 正常或 发生故障 的电
1 电磁 环 境
电磁 环 境 ( EME) 在 给 定 场所 存在 的有 意 或 无 意产 生 的所 有 足
等 公司启动了 O e jx 目,致力于用于开 发 A A 技术 的开 p nAa 项 JX
发工 具 :微 软也 拥 有 了属 于 自 己的 AJ 架 构 AI s来 配合 AX t, a A PN T技术: S n公司为 了配合 J E S .E u 2 E技术也将 A A J X加入 了
24 能 和 Fe . lx等技 术 的很 好 的 集 成
F e 和 A a 在 同的应 _ 王 境下 部用用各 自得长 处和短 处, l x jx }f } j 但有大量的机会可 以将两者集成 到一起 ,许 多的开发人员都意 识到 了这点并开发出了可以把 F e l x和 A a 集成 到一起协 调使用的伟大 jx
几 种 技 术 : MS ik c . S n Jv e Sat Ad b Cl On e c u a a W b tr 、 oe