解决电磁干扰的常用方法(一)
防电磁干扰的重要措施

防电磁干扰的重要措施——滤波技巧【2 】引言防重要有三项措施,即屏障.滤波和接地.往往单纯采用屏障不能供给完全的电磁干扰防护,因为装备或体系上的电缆是最有效的干扰接收与发射天线.很多装备单台做实验时都没有问题,但当两台装备衔接起来今后,就不知足电磁兼容的请求了,这就是电缆起了接收和辐射天线的感化.独一的措施就是加滤波器,割断电磁干扰沿旌旗灯号线或电源线传播的路径,与屏障配合构成完善的电磁干扰防护,无论是克制干扰源.清除耦合或进步接收电路的抗才能.都可以采用.2线上干扰的类型线上的干扰电流按照其流淌路径可以分为两类:一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流.差模干扰电流是在前线和零线之间流淌的干扰电流,共模干扰电流是在前线.零线与大地(或其它参考物体)之间流淌的干扰电流,因为这两种干扰的克制方法不同,是以准确辨认干扰的类型是实行准确滤波办法的前提.两种干扰共模干扰一般是由来自外界或电路其它部分的干扰电磁波在电缆与“地”的回路中感应产生的,有时因为电缆两头的接“地”电位不同,也会产生共模干扰.它对电磁兼容的伤害很大,一方面,共模干扰会使电缆线向外发射出强烈的电磁辐射,干扰电路的其它部分或周边电子装备;另一方面,假如电路不均衡,在电缆中不同导线上的共模干扰电流的幅度.相位产生差异时,共模干扰则会改变成差模干扰,将轻微影响正常旌旗灯号的质量,所以人们都在尽力克制共模干扰.差模干扰主如果电路中其它部分产生的电磁干扰经由传导或耦合的门路进入旌旗灯号线回路,如高次谐波.自激振荡.电网干扰等.因为差模干扰电流与正常的旌旗灯号电流同时.同偏向在回路中流淌,所以它对旌旗灯号的干扰是轻微的,必须设法克制.综上所述可知,为了达到电磁兼容的请求,对共模干扰和差模干扰都应设法克制.3滤波器的分类滤波器是由分散参数的电阻.电感和电容,或散布参数的电阻.电感和电容构成的一种收集.这种收集许可一些频率经由过程,而对其它频率成份加以克制.依据要滤除的干扰旌旗灯号的频率与工作频率的相对关系,干扰滤波器有低通滤波器.高通滤波器.带通滤波器.带阻滤波器等种类.低通滤波器的类型低通滤波器是最常用的一种,重要用在干扰旌旗灯号频率比工作旌旗灯号频率高的场合.如在数字装备中,脉冲旌旗灯号有丰硕的高次谐波,这些高次谐波并不是电路工作所必需的,但它们倒是很强的干扰源.是以在数字电路中,常用低通滤波器将脉冲旌旗灯号中不必要的高次谐波滤除掉落,而仅保留可以或许保持电路正常工作最低频率.电源线滤波器也是低通滤波器,它仅许可50Hz的电流畅过,对其它高频干扰旌旗灯号有很大的衰减.●常用的低通滤波器是用电感和电容组合而成的,电容并联在要滤波的旌旗灯号线与旌旗灯号地之间(滤除差模干扰电流)或旌旗灯号线与机壳地或大地之间(滤除共模干扰电流)电感串联在要滤波的旌旗灯号线上.按照电路构造分,有单电容型(C型),单电感型,L型和反Γ型,T型,π型.●高通滤波器用于干扰频率比旌旗灯号频率低的场合,如在一些接近电源线的迟钝旌旗灯号线上滤除电源谐波造成的干扰.●带通滤波器用于旌旗灯号频率仅占较窄带宽的场合,如通讯接收机的天线端口上要安装带通滤波器,仅许可通讯旌旗灯号经由过程.●带阻滤波器用于干扰频率带宽较窄,而旌旗灯号频率较宽的场合,如距离大功率电台很近的电缆端口处要安装带阻频率等于电台发射频率的带阻滤波器.不同构造的滤波电路重要有两点不同:1.电路中的滤波器件越多,则滤波器阻带的衰减越大,滤波器通带与阻带之间的过渡带越短.2.不同构造的滤波电路合适于不同的源阻抗和负载阻抗,它们的关系应遵守阻抗掉配原则.但要留意的是,现实电路的阻抗很难估算,特殊是在高频时(电磁干扰问题往往产生在高频),因为电路寄生参数的影响,电路的阻抗变化很大,并且电路的阻抗往往还与电路的工作状况有关,再加上电路阻抗在不同的频率上也不一样.是以,在现实中,哪一种滤波器有效重要靠实验的成果肯定.4滤波器的根本道理滤波器是由电感和电容构成的低通滤波电路所构成,它许可有效旌旗灯号的电流畅过,对频率较高的干扰旌旗灯号则有较大的衰减.因为干扰旌旗灯号有差模和共模两种,是以滤波器要对这两种干扰都具有衰减感化.其根本道理有三种: A)应用电容通高频隔低频的特征,将前线.零线高频干扰电流导入地线(共模),或将前线高频干扰电流导入零线(差模);B)应用电感线圈的阻抗特征,将高频干扰电流反射回干扰源;C)应用干扰克制铁氧体可将必定频段的干扰旌旗灯号接收转化为热量的特征,针对某干扰旌旗灯号的频段选择合适的干扰克制铁氧体磁环.磁珠直接套在须要滤波的电缆上即可.5电源滤波器高频插入损耗的重要性尽管各类标准中关于传导发射的限制仅到30MHz(旧军标到50MHz,新军标到10MHz),但是对传导发射的克制毫不能疏忽高频的影响.因为,电源线上高频传导电流会导致辐射,使装备的辐射发射超标.别的,瞬态脉冲迟钝度实验中的实验波形往往包含了很高的频率成份,假如不滤除这些高频干扰,也会导致装备的迟钝度实验掉败.电源线滤波器的高频特征差的重要原因有两个,一个是内部寄生参数造成的空间耦合,另一个是滤波器件的不幻想性.是以,改良高频特征的办法也是从这两个方面着手.内部构造:滤波器的连线要按照电路构造向一个偏向布置,在空间许可的前提下,电感与电容之间保持必定的距离,必要时,可设置一些隔离板,减小空间耦合.电感:按照前面所介绍的办法掌握电感的寄生电容.必要时,应用多个电感串联的方法.差模滤波电容:电容的引线要尽量短.要懂得这个请求的寄义:电容与须要滤波的导线(前线和零线)之间的连线尽量短.假如滤波器安装在线路板上,线路板上的走线也会等效成电容的引线.这时,要留意保证机会的电容引线最短.共模电容:电容的引线要尽量短.对这个请求的懂得和留意事项同差模电容雷同.但是,滤波器的共模高频滤波特征重要靠共模电容保证,并且共模干扰的频率一般较高,是以共模滤波电容的高频特征加倍重要.应用三端电容可以显著改良高频滤波后果.但是要留意三端电容的准确应用办法.即,要使接地线尽量短,而其它两根线的长短对后果几乎没有影响.必要时可以应用穿心电容,这时,滤波器本身的机能可以保持到1GHz以上.特殊提醒:当装备的辐射发射在某个频率上不知足标准的请求时,不要忘却检讨电源线在这个频率上的共模传导发射,辐射发射很可能是由这个共模发射电流引起的.6滤波器的选择依据干扰源的特征.频率规模.电压和阻抗等参数及负载特征的请求,恰当选择滤波器,一般斟酌:其一,请求滤波器在响应工作频段规模内,能知足负载请求的衰减特征,若一种滤波器衰减量不能知足请求时,则可采用多级联,可以获得比单级更高的衰减,不同的滤波器级联,可以获得在宽频带内优越衰减特征.其二,要知足负载电路工作频率和需克制频率的请求,假如要克制的频率和有效旌旗灯号频率异常接近时,则须要频率特征异常峻峭的滤波器,才能知足把克制的干扰频率滤掉落,只许可经由过程有效频率旌旗灯号的请求.其三,在所请求的频率上,滤波器的阻抗必须与它衔接干扰源阻抗和负载阻抗相掉配,假如负载是高阻抗,则滤波器的输出阻抗应为低阻;假如电源或干扰源阻抗是低阻抗,则滤波器的输入阻抗应为高阻;假如电源阻抗或干扰源阻抗是未知的或者是在一个很大的规模内变化,很可贵到稳固的滤波特征,为了获得滤波器具有优越的比较稳固的滤波特征,可以在滤波器输入和输出端,同时并接一个固定电阻.其四,滤波器必须具有必定耐压才能,要依据电源和干扰源的额定电压来选择滤波器,使它具有足够高的额定电压,以保证在所有预期工作的前提下都能靠得住地工作,可以或许经受输入瞬时高压的冲击.其五,滤波器许可经由过程应与电路中持续运行的额定电流一致.额定电流高了,会加大滤波器的体积和重量;额定电流低了,又会下降滤波器的靠得住性,其六,滤波器应具有足够的机械强度,构造简略.重量轻.体积小.安装便利.安全靠得住.7滤波器的应用为了进步电源的品德.电路的线性.削减各类杂波和非线性掉真干扰协调波干扰等均应用滤波器.对兵器体系来讲,应用滤波器的场所有:其一,除总配电体系和分派电系统上设置电源滤波器外,进入装备的电源均要安装滤波器,最好应用线至线滤波器,而不应用线至地滤波器.其二,对脉冲干扰和瞬变干扰迟钝的装备,应用隔离变压器供电时,应在负端加装滤波器.其三,对含电爆装配的兵器体系供电时,应加滤波器.必要时,电爆装配的引线也要加装滤波器.其四.各分体系或装备之间的接口处,应有滤波器克制干扰确保兼容.其五,装备和分体系的掌握旌旗灯号,其输入和输出端均应加滤波器或旁路电容器.。
开关电源电磁干扰(EMI)抑制措施总结

摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,各种标准对抑制电源设备电磁干扰的要求已越来越高。
对开关电源中电磁干扰的产生机理做了简要的描述,着重总结了几种近年提出的新的抑制电磁干扰的方法,并对其原理、应用做了简单介绍。
1 引言随着电子设备的大量应用,电源在这些设备中的地位越来越重要,而开关变换器由于体积小、重量轻、效率高等特点,在电源中占的比重越来越大。
开关电源大多工作在高频情况下,在开关器件的开关过程中,寄生元件(如寄生电容、寄生电感等)中能量的高频变化产生了大量的电磁干扰( ElectromagneticInterference , EMI )。
EMI 信号占有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经过在电路、空间中的传导和辐射,污染了周围的电磁环境,影响了与其它电子设备的电磁兼容( ElectromagneticCompatibility )性。
随着近年来各国对电子设备的电磁干扰和电磁兼容性能要求的不断提高,对电磁干扰以及新的抑制方法的研究已成为开关电源研究中的热点。
本文对电磁干扰产生、传播的机理进行了简要的介绍,重点总结了几种近年来提出的抑制开关电源电磁干扰产生及传播的新方法。
2 电磁干扰的产生和传播方式开关电源中的电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰两种。
通常传导干扰比较好分析,可以将电路理论和数学知识结合起来,对电磁干扰中各种元器件的特性进行研究;但对辐射干扰而言,由于电路中存在不同干扰源的综合作用,又涉及到电磁场理论,分析起来比较困难。
下面将对这两种干扰的机理作一简要的介绍。
2.1传导干扰的产生和传播传导干扰可分为共模( CommonMode CM )干扰和差模( DifferentialMode DM )干扰。
由于寄生参数的存在以及开关电源中开关器件的高频开通与关断,使得开关电源在其输入端(即交流电网侧)产生较大的共模干扰和差模干扰。
2.1.1 共模( CM )干扰变换器工作在高频情况时,由于 dv/dt 很高,激发变压器线圈间、以及开关管与散热片间的寄生电容,从而产生了共模干扰。
抑制开关电源电磁干扰的措施

抑制开关电源电磁干扰的措施开关电源存在着共模干扰和差模干扰两种电磁干扰形式。
根据上篇分析的电磁干扰源,结合它们的耦合途径,可以从EMI 滤波器、吸收电路、接地和屏蔽等几个方面来抑制干扰,把电磁干扰衰减到允许限度之内。
1.交流输入EMI 滤波器滤波是一种抑制传导干扰的方法,在电源输入端接上滤波器可以抑制来自电网的噪声对电源本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈的干扰。
电源滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,在设备或系统的电磁兼容设计中具有极其重要的作用。
电源进线端通常采用如图1 所示的EMI 滤波器电路。
该电路可以有效地抑制交流电源输入端的低频差模骚扰和高频段共模骚扰。
在电路中,跨接在电源两端的差模电容Cx1、Cx2 (亦称X 电容)用于滤除差模干扰信号,一般采用陶瓷电容器或聚脂薄膜电容器,电容值通常取0.1~ 0. 47F。
而中间连线接地的共模电容Cy1和Cy2 (亦称Y 电容)则用来短路共模噪声电流,取值范围通常为C1=C2 # 2200 pF。
抑制电感L1、L2 通常取100~ 130H,共模扼流圈L 是由两股等同并且按同方向绕制在一个磁芯上的线圈组成,通常要求其电感量L#15~ 25 mH。
当负载电流渡过共模扼流圈时,串联在火线上的线圈所产生的磁力线和串联在零线上线圈所产生的磁力线方向相反,它们在磁芯中相互抵消。
因此,即使在大负载电流的情况下,磁芯也不会饱和。
而对于共模干扰电流,两个线圈产生的磁场是同方向的,会呈现较大电感,从而起到衰减共模干扰信号的作用。
2.利用吸收电路开关电源产生EMI 的主要原因是电压和电流的急剧变化,因而需要尽可能地降低电路中电压和电流的变化率( du/ dt 和di/ dt )。
采取吸收电路能够抑制EMI,其基本原理就是在开关关断时为其提供旁路,吸收积蓄在寄生分布参数中的能量,从而抑制干扰的发生。
可以在开关管两端并联如图2( a)所示的RC 吸收电路,开关管或二极管在开通和关断过程中,管中产生的反向尖峰电流和尖峰电压,可以通过缓冲的方法予以克服。
常用的干扰抑制技术

Rs1 RL
Us
a)
Rs1
RL
Us
b)
1.5 滤波
滤波器是一种只允许某频带信号通过或只阻止某 一频带信号通过的电路,是抑制噪声干扰最有效的手 段之一。下面分别介绍在检测设备中的各种滤波器。
1. 交流电源进线对称滤波器
任何使用交流电源的检测装置,噪声经电源线传 导耦合到测量电路中去,对检测装置工作造成干扰是 最明显的。为了抑制这种噪声干扰,在交流电源进线 端子间加装滤波器,后面的图a为线间电压滤波器、图 b为线间电压和对地电压滤波器、图c为简化的线间电 压和对地电压滤波器。这种高频干扰电压对称滤波器, 对于抑制中波段的高频噪声干扰是很有效的。
信号电路一点接地是消除因公共阻抗耦合 干扰的一种重要方法。
如 下 图 a 所 示 的 测 量 系 统 。 当 Un=100mV,Rn=0.01Ω, Rs=500Ω,Rc1=Rc2=1KΩRi=10KΩ时,代入公式
通 过 计 算 , 则 放 大 器 输 UN
Ri
Ri R c1 Rs
R c2 R c2 R n
在一个不平衡系统中,电路的信号传输部分可
用两个变压器得到平衡,其原理如上图所示。下图 a表示原不平衡系统,b表示接变压器后构成的平衡 传输系统。因为长导线最容易检拾噪声;所以这种 方法在噪声抑制上是很有用的。同时,变压器还能 断开任何地环路,因此消除了负载与信号源之间由 于地电位差所造成的噪声干扰。
层D之间有寄生电容Cs2存在,但是,因B与D是等电位,
故此寄生 电容也不起作用。
Cs1 A
Cs2
D
B
因此,驱动屏蔽
能有效地抑制通
En
Zi
过寄生电容的
R
耦合测装置电路接地是为了如下目的:安全;对信 号电压有一个基准电位;静电屏蔽的需要。在这里主 要研究用接地技术来抑制噪声干扰。
汽车电磁兼容解决方案(3篇)

第1篇随着汽车工业的快速发展,汽车电子设备日益增多,电磁兼容性(EMC)问题逐渐成为汽车行业关注的焦点。
电磁兼容性是指电子设备在正常工作状态下,不会对其他电子设备产生干扰,同时也能抵抗外部干扰的能力。
良好的电磁兼容性是保证汽车安全、可靠运行的关键。
本文将针对汽车电磁兼容问题,探讨相应的解决方案。
一、汽车电磁兼容性概述1. 电磁干扰(EMI)与电磁敏感性(EMS)电磁干扰(EMI)是指电子设备在工作过程中产生的电磁能量对其他设备或系统产生干扰的现象。
电磁敏感性(EMS)是指电子设备对电磁干扰的抵抗能力。
汽车电磁兼容性主要涉及EMI和EMS两个方面。
2. 汽车电磁兼容性标准为了规范汽车电磁兼容性,国内外制定了相应的标准,如GB 18655、GB/T 15089、ISO 11452等。
这些标准对汽车电子设备的EMI和EMS提出了具体的要求。
二、汽车电磁兼容性问题分析1. 电子设备增多导致的EMI随着汽车电子设备的增多,如车载娱乐系统、导航系统、车身电子控制单元等,EMI问题日益突出。
这些设备产生的电磁能量在汽车内部形成复杂的电磁场,对其他电子设备产生干扰。
2. 外部电磁干扰对汽车电子设备的影响汽车在行驶过程中,会接触到各种电磁环境,如无线电波、静电场等。
这些外部电磁干扰可能导致汽车电子设备工作异常,甚至损坏。
3. 汽车电子设备之间的相互干扰汽车内部电子设备众多,它们之间存在着复杂的信号传输和交互。
若电磁兼容性设计不当,可能导致设备之间相互干扰,影响汽车的整体性能。
三、汽车电磁兼容解决方案1. 设计阶段(1)合理布局:在汽车设计阶段,应充分考虑电子设备的布局,尽量缩短信号线长度,降低电磁干扰。
(2)隔离设计:对于易产生EMI的电子设备,应采用隔离措施,如光隔离、磁隔离等。
(3)滤波设计:在电子设备输入、输出端加装滤波器,减少EMI的产生。
(4)接地设计:合理设计接地系统,降低电磁干扰。
2. 电磁屏蔽(1)屏蔽材料:采用屏蔽性能好的材料,如金属板、金属网等。
变配电自动化的电磁干扰问题及常用处理方法

摘 要: 文章介绍了电 磁干扰的产 生、 信 抗电 处理措施。
关键词:变配电 抗电磁干扰
中图 号:TM12 分类
文献 标识码: A
抑止
文章 编号: 1672一 37引(2007)肠(a卜0030一 01
单易行地达到隔离的效果, 当然, 这种方法的 选择受到工作场地的限制。 4 4 微机电 源的抗干扰 微机电源的抗干扰措施主要应用在变配 电所的电源抗干扰中, 一般采用将微机电源地 线与机壳连接的方法来达到抗干扰的目 的。 连接方法有一点连接、多点连接和不连 接三种3 , 1 4 . 实践中多采用微机电 源地线和机壳 不连接的方式, 其优点是可大大减少干扰造成 的流过电源的浪涌电流, 从而增加抗共模干扰 的能力, 提高系统的安全性和可靠性, 而缺点 是在电磁千扰下会出现对地电压降在微机电 源和机壳之间浮动, 对这一缺点一般采取缩短 地线长度、电源线封闭等措施来回避。 以上简单介绍了几种常见的抑止电磁干 扰的措施, 当然, 不能简单地说哪中方法最有 效, 在实际工作中 还需要综合考虑实际问 题再 应用各种手段来最大限度地降低电磁干扰对 电气设备的危害。
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工 业 技 术
变配 电自动化 的电磁千扰 问题及常用处理方法
王兴珠, 张千安2 刘惠明2 3 , (,新班 勒市塔 . 库尔 里木油田 公旬 折五 分 库尔勒 日 00 ; 2 中 矿业大 1 4 0 国 学(北京)机电 信息 学院 北京 100 8 与 工程 0 3 3, 西安石油学院 西安 710065 )
辐射的方式祸合至各种电子自 动化设备的, 为 有效抑止电磁干扰, 一般采取接地、屏蔽、 隔离等抑止措施, 但并不是哪一个抑止措施是 最有效的, 需要具体问题具体分析, 设计者需 要根据具体情况灵活采用各种抑止措施来降 低电磁干扰的危害。 4 . 1 接地 电子设备的正确接地是防止和抑止电磁 1 抗电磁干扰 千扰行之有效的措施之一。当工作频率不高 任何变配电综合系统都处于强电磁千扰 时(工作频率小于 I MHz 适合用一点式接地, ) 场所, 一个电子设备在实际使用时, 由于自 然 或人为因素产生的电磁能量会进入电路, 产生 一点式接地是将各个电路的地线连接在一点 上, 为了减小地线分布电感和分布电容, 要求 一些不需要的电流和电压, 他们在一定条件下 1 4 就会千扰电子设备的正常运行, 这些电流和电 在接地时地线尽量地短1 ; 当工作频率较大时 江 作频率界干 IMHz 一1 MHz 适合用多点 0 ) 压称为噪声, 影响电子设备正常工作的噪声称 为电磁干扰或干扰。客观地说, 干扰是很难完 接地, 多点接地就是将各电路连接到地线排上 的接地方法, 这种接地方式由于其地线阻澎 反 全消除, 但可以设法使其降低到不影响电子设 备的正常工作的程度。 低, 在很多的电子自 动系统中都有采用; 当对 抗电磁千扰的有效方法是采用抑止噪声 工作电子设备工作要求不是很高时采取串连 来源、 切断噪声的传递途径、 提高敏感电子设 式接地, 申连式接地是将各电 路的地线按顺序 备的抗电磁干扰的能力相结合的方法1 2], ‘ 当 连接在一条公共地线上, 此时, 各地线的电位 差比较大, 电路间容易产生祸合作用, 故一般 然, 提高敏感电子设备的抗电磁干扰的能力是 并尽可能加粗地线。 电子产品设计和生产过程最需要解决的问题, 应缩短接地线, 文章里主要论述前两种方法的应用。 4. 2 屏蔽 屏蔽就是利用金属板、金属网以及金属 盒等将电磁场围限在某一特定范围内, 或将电 2电 磁干扰的 及产生 来源 电磁干扰的来源包括自 然干扰和人为干 磁 场消 到 定 量 的 施 ,。 弱 一 数 级 措 1 4 , 2 1 屏蔽是抑止电磁干扰的一种主要方法, 它 扰川, 其中自 然干扰如雷电、太阳辐射、宇 宙射线等。 人为干扰包括来自 供电网的干扰、 对提高电子设备的工作可靠性有着十分重要 一般对导线、元器件、电 缆、电路或 接触或断开开关引起的电火花或电弧干扰、 的意义, 整个电路系统都可以进行屏蔽。在屏蔽中一 大功率电路 自身的电磁场干扰、电路元件布 屏蔽 置不合理引起的干扰(如输人与输出信号之间 般有屏蔽噪音源和屏蔽接收器两种方法, 噪音源可以使电磁场不向外传播, 屏蔽接收器 的干扰、 控制信号对数据的干扰、 数字信号相 互的干扰等)等。电磁干扰源的产生包括内部 可以防止外界电磁辐射对被屏蔽电路或电子 千扰和外部干扰两个方面1 , ] 2 内部千扰是自 动 设备的干扰。屏蔽技术除了在抗电磁干扰之 外, 还可以用在保护机密等方面, 例如考场、 化系统结构、元件布置和生产工艺等引起的; 会场、军营等机密场所。 外部干扰是使用条件和外部环境因素造成的 千扰, 主要有电流回路开关操作、电流短路、 4 . 3 隔离 所谓的隔离法就是使两个或多个电路系 无线电干扰、外部辐射等, 不论是内部千扰还 统或者同一个电路系统的不同电路相互独立、 是外部干扰 , 都具有相同的物理属性, 故消除 不成回路, 这样就切断了噪声从一个回路进人 和抑止的方法基本相同。 另一个电路的通道, 一般有以下几种隔离措
电磁干扰与防护

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3.高频磁屏蔽
镀铜电磁屏蔽盒
高频磁屏蔽是采用导电良好 的金属材料做成屏蔽罩、屏蔽盒 等不同的外形,将被保护的电路 包围在其中。它屏蔽的干扰对象 是高频(40kHz以上)磁场。 干 扰源产生的高频磁场遇到导电良 好的电磁屏蔽层时,就在其外表 面感应出同频率的电涡流,从而 消耗了高频干扰源磁场的能量。 其次,电涡流也将产生一个新的 磁场,抵消了一部分干扰磁场的 能量,从而使电磁屏蔽层内部的 电路免受高频干扰磁场的影响。
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干扰途径
传导型(通过路的干扰): 供电干扰(电源干扰):来自电源本身或
由于电源异常抖动引起的干扰 强电干扰(信号通道干扰):来自信号通
道内部的各种干扰 接地干扰:由于接地不当引起的干扰
辐射型(通过场的干扰): 辐射干扰:来自空间的电磁干扰
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电吹风机干扰电视机的演示
电吹风机产 生的电磁波干扰 以两种途径到达 电视机:一是通 过共用的电源插 座,二是以空间 电磁场传输的方 式由电视机的天 线接收。应设法 切断这些干扰途
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未加屏蔽罩时,中频变 压器线圈易受外界干扰。
加屏蔽罩后的中频变压器
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1.静电屏蔽
静电屏蔽是用铜或铝等导电性良好的金属 为材料制作成封闭的金属容器,把需要屏蔽的 电路置于其中,使外部干扰电场的电力场不影 响其内部的电路,反之,若封闭的金属容器与 地线连接,容器内电路产生的电力线也无法影 响外电路。
静电屏蔽线或静电屏蔽盒对低频磁场不 起隔离作用。必须采用高导磁材料作屏蔽层, 以便让低频干扰磁力线只从磁阻很小的磁屏 蔽层上通过,使低频磁屏蔽层内部的电路免 受低频磁场耦合干扰的影响。有时还将屏蔽 线穿在接地的铁质蛇皮管或普通铁管内,同 时达到静电屏蔽和低频屏蔽的目的。
抗磁干扰的方法

抗磁干扰方法下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:(1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。
(2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。
(3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:(1) 选用频率低的微控制器:选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。
同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。
虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。
(2) 减小信号传输中的畸变微控制器主要采用高速CMOS技术制造。
信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。
当Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。
信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。
可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。
微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。
在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在4~20ns之间。
也就是说,信号在印刷线路上的引线越短越好,最长不宜超过25cm。
而且过孔数目也应尽量少,最好不多于2个。
当信号的上升时间快于信号延迟时间,就要按照快电子学处理。
此时要考虑传输线的阻抗匹配,对于一块印刷线路板上的集成块之间的信号传输,要避免出现Td>Trd的情况,印刷线路板越大系统的速度就越不能太快。
用以下结论归纳印刷线路板设计的一个规则:信号在印刷板上传输,其延迟时间不应大于所用器件的标称延迟时间。
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解决电磁干扰的常用方法(一)
解决电磁干扰的常用方法
1. 了解电磁干扰的原因
要解决电磁干扰问题,首先需要了解电磁干扰的原因。
电磁干扰通常来自于电器设备、无线电频率干扰、电源附加噪声等因素。
只有了解了干扰的来源,才能有针对性地采取措施。
2. 合理摆放设备
电磁干扰的程度与设备的摆放位置有很大关系。
为了减少干扰,可以考虑以下方法:
•尽量将设备摆放在距离电源、其他电器设备较远的地方,避免干扰信号的相互影响。
•将电磁辐射较大的设备远离敏感设备,如将电磁炉、微波炉等与计算机、电话等设备分开。
3. 使用屏蔽设备
为了有效降低电磁辐射引起的干扰,可以考虑使用屏蔽设备来隔离电磁波。
以下是一些常见的屏蔽设备:
•屏蔽罩:可以使用金属或导电材料制作的屏蔽罩,用来隔离电磁波,减少干扰。
•屏蔽线缆:使用屏蔽线缆可以有效地隔离电磁辐射,并减少信号干扰。
•屏蔽材料:在敏感设备周围应用屏蔽材料,如屏蔽片或屏蔽板等,可以起到阻隔电磁波的作用。
4. 给设备添加滤波器
滤波器是常用的解决电磁干扰问题的设备之一。
滤波器可以有效
地降低高频噪声和杂波对系统的干扰,提高设备的工作稳定性。
以下
是一些常见的滤波器:
•噪声滤波器:用于去除电源中的高频噪声和杂波,保证电源的纯净度。
•信号滤波器:用于滤除噪声信号,提高信号质量,减少干扰。
5. 设备的接地处理
设备的接地处理是解决电磁干扰问题的重要环节。
通过正确的接
地处理,可以有效地抑制电磁辐射和电磁干扰。
下面是一些常见的接
地处理方法:
•设备接地:将设备的金属外壳或接地导线与大地连接,使电磁波通过导线回到大地,减少干扰。
•屏蔽接地:通过合理使用屏蔽材料,并将其接地,实现对电磁波的屏蔽和吸收。
6. 使用抗干扰设备
为了解决电磁干扰问题,还可以使用一些专门的抗干扰设备。
以
下是一些常见的抗干扰设备:
•抗干扰滤波器:内置滤波电路,能够有效地减少外界干扰信号对设备的影响。
•抗干扰电源:采用特殊设计,能够有效滤除电源中的干扰信号,确保设备的稳定工作。
7. 定期维护设备
定期维护设备是解决电磁干扰问题的一个重要环节。
保持设备的
良好状态,定期清洁设备内部和外部的灰尘和杂质,确保设备正常运行。
同时,及时更换老化的零部件,提高设备的抗干扰能力。
结语
通过了解电磁干扰的原因,合理摆放设备,使用屏蔽设备,添加
滤波器,接地处理,使用抗干扰设备和定期维护设备等方法,可以有
效地解决电磁干扰问题,提高设备的工作稳定性和可靠性。
8. 选择合适的信号传输方式
在解决电磁干扰问题时,还可以考虑选择更适合的信号传输方式。
以下是一些常见的信号传输方式:
•有线传输:相对于无线传输,有线传输具有稳定性更强、不易受到电磁干扰的特点。
因此,在对抗电磁干扰要求较高的场景下,可以采用有线传输方式,如使用光纤传输等。
•数字传输:数字信号相对于模拟信号具有更好的抗干扰能力。
因此,在面临电磁干扰问题时,可以考虑将信号转换成数字信号,通过数字传输方式来降低干扰的影响。
9. 避免共用电源和地线
共用电源和地线会增加电磁干扰的传播和影响范围,因此应尽量避免多个设备共用相同的电源和地线。
建议分别为每个设备提供独立的电源和地线,以减少干扰的传递。
10. 减少电源附加噪声
电源附加噪声是电磁干扰的一种常见原因。
为了减少电源附加噪声,可以采取以下措施:
•使用稳定的电源:选择电源稳定的设备和电源,减少电源本身的噪声。
•使用滤波器:可以在电源输入端或设备内部添加滤波电路,过滤掉电源中的高频噪声。
11. 定位电磁干扰源
如果电磁干扰问题较为严重且难以解决,可以考虑通过专业设备或仪器来定位电磁干扰源。
通过找到干扰源,可以采取有针对性的措施来解决问题。
12. 尽量减少设备的电磁辐射
在选择设备时,可以考虑选择低辐射的设备。
低辐射的设备会减少电磁波对周围环境和设备的影响,从而降低电磁干扰的概率。
总结
通过选择合适的信号传输方式,避免共用电源和地线,减少电源附加噪声,定位电磁干扰源,以及选择低辐射的设备等方法,可以更好地解决电磁干扰问题。
在实际应用中,我们可以结合多种方法,针对具体情况采取相应的措施,提高设备的工作稳定性和可靠性。