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電磁兼容在通信的應用

作者: 時(shí)間:2011-06-07 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  0引言

  是把能量以電磁場(chǎng)的方式從一個(gè)電路傳輸到另一個(gè)電路。在進(jìn)行電路設汁或時(shí),我們需要的是兩個(gè)電路之間的能量能夠按照一定的要求進(jìn)行傳輸,否則將會(huì )在設備之間及設備的內部產(chǎn)生電磁。尤其在設計比較復雜的設備電路和其中的復雜單元時(shí),則更應該考慮問(wèn)題。由于電磁波的無(wú)線(xiàn)傳播特性,決定了其在傳輸過(guò)程中必然會(huì )受到來(lái)自外界和自身內部的多種因素的影響。

  這里我們只討論內部產(chǎn)生EMI的原因及如何消除EMI的影響。在內部,各種電子器件應用很多,導致了EMI成為了一個(gè)比較復雜的問(wèn)題,產(chǎn)生的原因有很多,如電源線(xiàn)與信號線(xiàn)、信號線(xiàn)與信號線(xiàn)的公共阻抗、各種信號之間的不當、強信號電路對弱信號電路的電磁感應、大功率信號的空間電磁波輻射對其它電路的影響、多路信號并列傳送產(chǎn)生的互相等。中各種傳導性耦合、空間輻射和不當是產(chǎn)生各種擾、系統EMC差的主要原因。

  1產(chǎn)生EMI的幾種因素

  1.1電磁輻射

  大功率的電子設備和高頻信號往往會(huì )產(chǎn)生強烈的高頻電磁波,向四周擴散輻射,必然會(huì )對其它電路形成干擾。尤其是在電子設備系統內部,許多元件集中安裝在狹小的空間內,由于大功率信號的輻射,在弱信號電路的附近產(chǎn)生電磁場(chǎng)耦合是很正常的。特別是對于信號工作頻率很寬、大小信號電路公用、單元布局密集、離散器件和立裝元器件多的單元,有時(shí)它的每根金屬線(xiàn)都會(huì )產(chǎn)生天線(xiàn)發(fā)射電磁波和接收電磁波。此時(shí),在敏感器件的周?chē)?、弱信號電路處,更容易形成導線(xiàn)的天線(xiàn)效應。

  1.2傳導性耦合

  當兩個(gè)或兩個(gè)以上回路的電流經(jīng)過(guò)一個(gè)公共阻抗時(shí),一個(gè)回路的電流在該公共阻抗上形成的電壓就會(huì )影響到其它電路回路,即為電路的傳導性耦合。產(chǎn)生的原因有:地線(xiàn)阻抗、公共電源線(xiàn)內阻、公共線(xiàn)路阻抗和多回路電路性傳導等。在實(shí)際的電路中,傳導性耦合可以分為電場(chǎng)耦合、磁場(chǎng)耦合和電場(chǎng)磁場(chǎng)耦合,即我們常等效的并聯(lián)于電路的電容耦合、串聯(lián)于電路的電感耦合和同時(shí)并聯(lián)串聯(lián)于電路的電容電感耦合。

  1.3干擾

  在同一電路中,兩個(gè)不同的接地點(diǎn)之間總有一定的阻抗,地電流在該公共阻抗上產(chǎn)生了地電壓,而地電壓又直接加到電路上成為干擾電壓。一般情況下,接地阻抗往往都很低,設計時(shí)可以不考慮。但對于EMI而盲,地回路接地面上的阻抗是不能忽略的。

  2提高能力的技術(shù)

  如何降低通信系統自身的各種EMI,提高系統EMC能力,是保證系統正常工作的前提,其方法主要有一下幾種:

  2.1降低輻射干擾

  電磁輻射的傳輸方式大至相隔較遠的系統間,小至系統內可想象的極小距離,所以在設備設計之初,應該將大信號和小信號嚴格分開(kāi),分單元設計或隔離,最大程度上減小空間里相互的電磁干擾。主要方法有:

  2.1.1進(jìn)行物理隔離

  即增大信號導線(xiàn)與干擾鋪源之間的距離,弱信號導線(xiàn)應避免和強信號導線(xiàn)相互平行設計。避免同一個(gè)信號回路的兩根導線(xiàn),弱信號回路與強信號回路共用接地線(xiàn)。對于各種不同性能的元件和導線(xiàn),應按其不同電平、功率、抗干擾能力的大小,進(jìn)行分類(lèi)。

  2.1.2平衡電路電壓

  利用電路上的平衡關(guān)系,讓兩根傳輸同一信號的導線(xiàn)具有相同的干擾電壓??墒垢蓴_電壓在這兩根導線(xiàn)的負載上自行抵消。用這種方法能有效地抑制外電路的電磁干擾。

  2.1.3保持信號間的良好屏蔽性

  即將電力線(xiàn)或磁力線(xiàn)的影響限定在某個(gè)范圍內,阻止電力線(xiàn)或磁力線(xiàn)進(jìn)入某個(gè)范圍,把外界干擾與測量裝置隔開(kāi)。使測量信號不受外界電磁場(chǎng)的影響。使用屏蔽線(xiàn)和屏蔽電纜時(shí),必須注意屏蔽層、外層都不能流過(guò)電流,與地不能構成回路。

  2.1.4正確接地

  地電位十分復雜,為了盡量削弱干擾,應正確應用“一點(diǎn)接地”和“多點(diǎn)接地”。

  2.2降低接地干擾

  接地平面的一般要求為:接地平面應是零電位;理想的接地平面應是零電阻的實(shí)體,電流經(jīng)過(guò)時(shí)沒(méi)有壓降;接地平面與布線(xiàn)間有很大的分布電容,而平面本身的引線(xiàn)電感將很??;接地要求盡量降低多電路公共接地阻抗上所產(chǎn)生的干擾電壓.同時(shí)避免形成不必要的回路。

  在進(jìn)行小信號電路的接地設計,特別是信號變化范圍大、頻率變化范圍大的電路設計時(shí),應該注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:

  2.2.1弱信號放大器與信號源選擇一點(diǎn)接地

  對于信號源和放大器連接的電路。如果信號源和放大器在不同點(diǎn)接地,兩地之間存在著(zhù)電位差。對放大器的輸出端而言,這個(gè)電位差很小,可以忽略不計;但對放大器的輸入端來(lái)說(shuō),這個(gè)電位差應遠遠小于信號源的輸出信號,否則將在放大器上產(chǎn)生很大的干擾。

  2.2.2多級電路選擇一點(diǎn)接地

  低電平級電路是最易受干擾的電路。特別是多級相連的電路,輸入信號和輸出信號相比較,非常小,因此,應選擇一點(diǎn)接地,使低電平級電路受到干擾為最小。
2.2.3電纜屏蔽層的接地點(diǎn)選擇

  對于低頻和高頻電路,應采用不同的接地方式,特別是高頻屏蔽線(xiàn),使回路電流只經(jīng)過(guò)低阻屏蔽層而不通過(guò)電纜的內導體.可有效地抑制地回路的干擾。

  2.2.4諧振回路的接地選擇

  諧振回路和濾波電路的接地是最容易被忽略的問(wèn)題,受接地方式的誤導,許多設計人員將諧振回路的電容電感就近接地。在并聯(lián)諧振回路中,電感和電容應取一點(diǎn)接地,使諧振回路本身形成一個(gè)閉合回路,此時(shí)高頻大電流將不通過(guò)接地面。而抑制產(chǎn)生地回路干擾。采用正確的諧振回路和濾波電路可有效抑制干擾。

  2.3降低傳導干擾

  傳導干擾分為差模干擾和共模干擾兩種:前者是指存在于相線(xiàn)和中線(xiàn)之間的干擾信號:后者是指各相線(xiàn)和中線(xiàn)和地之間的干擾信號。

  在不同的電路中,應根據差模干擾和共模干擾對電路的影響大小來(lái)選擇具體的抑制干擾方法。在一般的電路系統中,差模干擾幅度小、頻率低、所造成的干擾較??;共模干擾幅度大、頻率高,還可以通過(guò)導線(xiàn)產(chǎn)生輻射.所造成的干擾較大。因此,欲削弱傳導干擾。把EMI信號控制在有關(guān)EMC標準規定的極限電平以下,最有效的方法就是在開(kāi)關(guān)電源輸入和輸出電路中加裝濾波器。同時(shí),濾波也是應用最廣泛、最有效的方法之一。目前。抑制傳導干擾最有效的方法是無(wú)源濾波技術(shù)。根據電路不同的耦合方式所引起的不同的傳導干擾,應采用不同的方法來(lái)消除或減小。對于電感耦合帶來(lái)的干擾,在適當的位置增加釋放電容,達到消除或減小互感帶來(lái)的干擾;對于電容耦合,干擾頻率、阻抗是由設備決定的,抑制電容耦合干擾最有效的方法是減小耦合電容。

  2.4減小電磁干擾的其它措施

  為了最大程度地降低通信系統的噪聲、消除EMI,在系統設計時(shí),還應該考慮以下幾種方法:

  2.4.1選用低噪聲的器件和元件

  在放大或其它電路中.電子器件的內部噪聲起著(zhù)重要的作用,因此,改進(jìn)電子器件的噪聲性能和選用低噪聲的電子器件,就能大大降低電路的噪聲系數。

  2.4.2正確地選擇晶體管

  放大級的直流T作點(diǎn)晶體管放大級的噪聲系數和晶體管的直流工作點(diǎn)有較大的關(guān)系,同時(shí),噪聲系數NF還分別與晶體管的VCE和VCB有關(guān)。

  2.4.3選擇合適的信號源內阻

  第一級放大器、多級放大器的各級之間、混頻器等均與信號源相連,選擇合適的內阻,不僅可以獲得最小的噪聲系數,同時(shí)可以得到最大的功率增益。

  2.4.4選擇合適的工作帶寬

  噪聲、電壓都與通帶寬度有關(guān).接收機或放大器的帶寬增大時(shí),接收機或放大器的各種內部噪聲也增大。因此,必須嚴格選擇接收機或放大器的帶寬.使之既不過(guò)窄,滿(mǎn)足信號‘通過(guò)時(shí)對失真的要求.叉不致過(guò)寬.以免信噪比下降。

  3結束語(yǔ)

  在自然界中,EMI無(wú)所不在,不論采取什么樣的措施,都不能徹底消除EMI的影響。我們所能夠做到的就是最大程度地降低其影響,綜合考慮各種限制因素的要求,滿(mǎn)足工作需要。



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