抑制电磁干扰的基本措施()
- 格式:ppt
- 大小:489.50 KB
- 文档页数:32
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。
如何在办公环境中有效抑制电磁干扰在当今数字化、信息化的办公环境中,电子设备的广泛应用带来了便利,但同时也带来了电磁干扰这一不容忽视的问题。
电磁干扰不仅可能影响设备的正常运行,还可能导致数据丢失、通信中断,甚至对人体健康产生潜在威胁。
因此,如何在办公环境中有效抑制电磁干扰成为了一个重要的课题。
首先,我们需要了解电磁干扰的来源。
办公环境中的电磁干扰源多种多样,常见的有电脑、打印机、复印机、扫描仪、无线设备(如WiFi 路由器、蓝牙设备)、照明设备以及电力线等。
这些设备在工作时会产生电磁辐射,如果它们的电磁兼容性不好,或者在空间布局上不合理,就容易相互干扰。
为了抑制电磁干扰,合理的布线是关键的一步。
电源线和信号线应尽量分开铺设,避免相互缠绕和交叉。
对于较长的线缆,可以采用屏蔽线来减少电磁辐射的泄漏。
在布线时,还应注意保持线缆的整齐和有序,避免形成混乱的线束,这样有助于减少电磁耦合。
电子设备的摆放位置也会对电磁干扰产生影响。
例如,将无线设备尽量远离敏感的电子设备,如电脑主机、显示器等。
打印机、复印机等大功率设备应与其他设备保持一定的距离,以减少其电磁辐射对周围设备的影响。
同时,避免将多个电子设备密集地堆放在一起,留出足够的空间有助于电磁能量的散发。
选择具有良好电磁兼容性的设备是从源头上减少电磁干扰的重要措施。
在购买办公设备时,应关注产品的电磁兼容性认证标志。
符合电磁兼容性标准的设备在设计和生产过程中已经采取了相应的措施来抑制电磁干扰,从而能够更好地在办公环境中稳定运行。
对于一些容易受到电磁干扰影响的设备,如精密测量仪器、音频设备等,可以使用电磁屏蔽装置。
电磁屏蔽罩、屏蔽室等可以有效地阻挡外部的电磁辐射,保护内部设备不受干扰。
此外,还可以在设备的接口处使用滤波器件,如电源滤波器、信号滤波器等,过滤掉不必要的电磁干扰信号。
接地也是抑制电磁干扰的有效手段之一。
良好的接地系统可以为电磁干扰提供一个低阻抗的通路,使其迅速流回大地,从而减少对设备的影响。
电磁干扰的抑制方法电磁干扰是指无线电频率或电磁场与其他电子设备或传输系统之间发生的干扰现象。
这种干扰可能会导致通信中断、误码率增加,甚至损坏电子设备。
因此,为了保证电子设备和通信系统的正常运行,需要采取措施来抑制电磁干扰。
抑制电磁干扰的方法主要包括以下几个方面:1. 信号过滤和屏蔽信号过滤是通过滤波器将不需要的频率成分从信号中剔除,以减少干扰。
常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器。
屏蔽措施主要包括使用金属屏蔽盒、抗干扰屏蔽材料等,将电磁波的辐射范围限制在一个小范围内,减少对周围设备的干扰。
2. 地线与接地地线的正确使用可以有效地抑制电磁干扰。
将设备的金属外壳与地线连接可以使电磁波通过地线排到大地中,减少对周围设备的干扰。
同时,正确接地可以减少设备自身产生的干扰,并提高系统的抗干扰能力。
3. 选择合适的工作频率对于无线通信系统来说,选择合适的工作频率可以有效地避免与其他设备产生冲突,减少干扰。
此外,合理规划频谱资源,避免频率重叠也是减少互相干扰的重要手段。
4. 电磁屏蔽技术电磁屏蔽技术是指通过使用电磁屏蔽材料或结构来减少电磁干扰的传导和辐射。
常见的电磁屏蔽材料包括铁氧体、磁性材料、导电材料等。
通过在设备周围建立电磁屏蔽结构,可以将电磁干扰源与受干扰设备隔离,从而减少干扰。
5. 路由规划与隔离对于有线通信系统来说,良好的路由规划和隔离设计可以减少电磁干扰的传播。
通过合理规划线缆的布置,避免线缆之间的交叉和平行,减少互相的电磁干扰。
此外,还可以采用互锁技术,将干扰源和受干扰设备分开进行布置,减少干扰的传播。
6. 信号调制技术对于无线通信系统来说,采用合适的信号调制技术可以提高系统对干扰的抗性。
常见的调制技术包括频率调制、相位调制、频分复用、码分复用等。
通过调制技术的应用,可以使信号在传输过程中发生一定程度的扩散,减少对干扰信号的敏感度,提高系统的抗干扰能力。
7. 合理的系统设计在电子设备的设计过程中,需要充分考虑抗干扰的要求。
一、填空题(每空0.5分,共20分)1.构成电磁干扰的三要素是【干扰源】、【传输通道】和【接收器】;如果按照传输途径划分,电磁干扰可分为【传导干扰】和【辐射干扰】。
2.电磁兼容裕量是指【抗扰度限值】和【发射限值】之间的差值。
3.抑制电磁干扰的三大技术措施是【滤波】、【屏蔽】和【接地】。
4.常见的机电类产品的电磁兼容标志有中国的【CCC】标志、欧洲的【CE】标志和美国的【FCC】标志。
5. IEC/TC77主要负责指定频率低于【9kHz】和【开关操作】等引起的高频瞬间发射的抗扰性标准。
6.电容性干扰的干扰量是【变化的电场】;电感性干扰在干扰源和接受体之间存在【交连的磁通】;电路性干扰是经【公共阻抗】耦合产生的。
7.辐射干扰源可归纳为【电偶极子】辐射和【磁偶极子】辐射。
如果根据场区远近划分,【近区场】主要是干扰源的感应场,而【远区场】呈现出辐射场特性。
8.随着频率的【增加】,孔隙的泄漏越来越严重。
因此,金属网对【微波或超高频】频段不具备屏蔽效能。
9.电磁干扰耦合通道非线性作用模式有互调制、【交叉调制】和【直接混频】10.静电屏蔽必须具备完整的【屏蔽导体】和良好的【接地】。
11.电磁屏蔽的材料特性主要由它的【电导率】和【磁导率】所决定。
12.滤波器按工作原理分为【反射式滤波器】和【吸收式滤波器】,其中一种是由有耗元件如【铁氧体】材料所组成的。
13.设U1和U2分别是接入滤波器前后信号源在同一负载阻抗上建立的电压,则插入损耗可定义为【20lg(U2/U1)】分贝。
14.多级电路的接地点应选择在【低电平级】电路的输入端。
15.电子设备的信号接地方式有【单点接地】、【多点接地】、【混合接地】和【悬浮接地】。
其中,若设备工作频率高于10MHz,应采用【多点接地】方式。
二、简答题(每题5分,共20分)1.电磁兼容的基本概念?答:电磁兼容一般指电气及电子设备在共同的电磁环境中能够执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作,且不对该环境中任何其它设备构成不能承担的电磁骚扰的能力。
1、需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。
2、防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置大接地电阻值必须按接入设备中要求最小值确定。
3、基站天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥进入机房前,屏蔽层应就近接地。
当铁塔高度大于或等于60m时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。
4、云层对地是否发生闪电,取决于云体的电荷量及对地高度或者说云地间的电场强度。
5、雷电的危害只要分为直击雷的危害和雷电电磁脉冲的危害。
6、雷云闪电主要分为哪三种闪电:云内闪电、云际闪电和云地闪电。
7、建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷击事故的可能性和后果分为第一类防雷建筑物,第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物。
8、GB50057-94(2000版)适用于新建建筑物的防雷设计,不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。
9、各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
10屋顶平面图是用来表达房屋屋顶的形状、女儿墙位置、屋面排水方式、坡度、落水管位置的图形。
11、民用建筑分为居住建筑和公共建筑。
12、在AutoCAD执行DONUT(圆环)命令时,如果内圆直径为0,绘制的图形为实心圆。
1、用滚球法计算避雷针保护范围时,其滚球半径,一类建筑物为30 m;二类建筑物为45 m;三类建筑物为60 m。
一类建筑物避雷网格5x5 m 或6x4 m;二类建筑物避雷网格10x10 m 或12x8 m ;三类建筑物避雷网格20x20 m或24x16 m 。
2、所谓信息系统是指建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装备等的统称。
3、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。
4、对SPD的基本要求:能承受预期通过的电流;通过电流时的最大箝压和有能力熄灭在电流通过后产生的工频续流。
5、为减少电磁干扰的感应效应,宜采取以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。
城市轨道交通通信系统中电源电磁干扰的抑制措施探讨城市轨道交通通信系统中,电源电磁干扰是一个常见的问题,它会对通信信号的传输造成干扰,降低通信系统的可靠性和稳定性。
为了解决这个问题,可以采取以下措施来抑制电源电磁干扰:1. 优化电源线路设计:合理布置电源线路,避免电源线路与通信线路交叉或靠近,减少电源线路对通信线路的电磁干扰。
可以采用集中供电方式,将所有电源线路集中到一处,减少电源线路的长度和数量。
2. 使用抗干扰材料:在通信线路的周围或穿插于电源线路中,使用抗干扰材料,如电磁屏蔽材料、磁性材料等,来减弱电源线路对通信线路的电磁干扰。
3. 选择低干扰电源:选择低干扰的电源设备,如高频开关电源、变频器等,可以减少电源设备对通信系统的干扰。
要保证电源设备的工作稳定,减少电流和电压的波动。
4. 优化接地系统:良好的接地系统可以有效地减少电源电磁干扰。
可以采用多点接地的方式,将接地电阻降到最低,提高接地系统的导电性能。
5. 使用滤波器:在电源线路和通信线路之间,添加滤波器来隔离电源线路和通信线路之间的干扰。
滤波器可以过滤掉高频信号和噪声,保护通信信号的传输质量。
6. 合理布局线缆:在设计通信线路时,要避免与电源线路平行布置,尽量交叉布置。
可以采用双层或多层布线方式,将电源线路和通信线路分离。
7. 增加隔离设备:在通信系统中增加隔离设备,如隔离变压器、光电隔离器等,可以有效地减少电源电磁干扰对通信系统的影响。
8. 进行场地维护:定期对通信系统的场地进行维护,清理电源线路及其周围的灰尘和杂物,确保通信系统的正常运行。
通过优化电源线路设计、使用抗干扰材料、选择低干扰电源、优化接地系统、使用滤波器、合理布局线缆、增加隔离设备和进行场地维护等措施,可以有效地抑制城市轨道交通通信系统中的电源电磁干扰,提高通信系统的可靠性和稳定性。
一.填空1.电磁干扰按传播途径可以分为两类:传导干扰和辐射干扰。
构成电磁干扰的三要素是【干扰源】、【干扰途径】和【敏感单元】。
抑制电磁干扰的三大技术措施是【滤波】、【屏蔽】和【接地】。
8.辐射干扰的传输性质有:近场藕合及远场藕合。
传导干扰的传输性质有电阻藕合、电容藕合及电感藕合。
什么是传导耦合?答:传道耦合是指电磁干扰能量从干扰源沿金属导体传播至被干扰对象(敏感设备)2. 辐射干扰源数学模型的基本形式包括电流源和磁流源辐射。
或辐射干扰源可归纳为【电偶极子】辐射和【磁偶极子】辐射3. 如果近场中,源是电场骚扰源,那么干扰源具有小电流、大电压的特点。
6.屏蔽效能SE分别用功率密度、电场强度和磁场强度来描述应为 10logP1/P2 ,20logH1/H2 , 20logU1/U2 。
13.设U1和U2分别是接入滤波器前后信号源在同一负载阻抗上建立的电压,则插入损耗可定义为【20lg(U2/U1)】分贝。
7.反射滤波器设计时,应使滤波器在通带内呈低的串联阻抗和高并联阻抗。
13.常见的电阻藕合有哪些?(1)公共地线阻抗产生的藕合干扰。
(2)公共电源内阻产生的藕合干扰。
(3)公共线路阻抗形成的藕合干扰。
9.双绞线多用于高频工作范围,在单位长度线长中互绞圈数越多,消除噪声效果越好。
在额定互绞圈数中,频率越高屏蔽效果越好。
10.反射滤波器设计时,应使滤波器在阻带范围,其并联阻抗应很小而串联阻抗则应很大。
11.100V= 40 dBV= 40000 dBmV。
12.一般滤波器由电容滤波器和电感滤波器构成。
13.减小电容耦合干扰电压的有效方法有三种:减小电流强度、减小频率、减小电容。
14.金属板的屏蔽效能SE(dB)包括吸收损耗、反射损耗和多次反射损耗三部分。
15.传导敏感度通常用电压表示、辐射敏感度可以用电场,或 V/m 表示。
17.信号接地的三种基本概念是多点、单点和浮地。
18.(1)静电的产生有摩擦、碰撞分离带电和感应带电。
解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制措施
有效的开关电源电磁干扰抑制措施包括:
1. 选择合适的滤波器:在开关电源输入端、输出端以及变压器绕组的附近安装滤波器,可以有效滤除高频噪声和突变噪声,减少电磁辐射。
2. 使用磁性材料:在开关电源变压器绕组的附近使用磁性材料,如铁氧体、铁氟龙等,可以有效吸收和屏蔽电磁干扰。
3. 地线布局:合理布置地线,减少电磁干扰。
不同元器件的地线要分开布局,避免共
用一个接地点。
4. 合理选择元器件:选择低电阻、低电感、低容值的元器件,减少电路中的谐振,降
低电磁干扰。
5. 优化电路设计:合理布局和连接元器件,减少信号回路,增加信号路径的隔离,减
少电磁干扰。
6. 使用屏蔽材料:在开关电源敏感部分使用屏蔽材料,如铝箔、铁氧网、铜网等,将
电磁辐射封锁在内部。
7. 设计良好的接地系统:确保良好的接地系统,包括减少接地回路的电阻,建立良好
的接地连接。
8. 符合电磁兼容性标准:在设计和生产过程中遵循电磁兼容性标准,如EMC(电磁兼容性)标准,确保产品符合相关电磁干扰限制。
以上是一些常见的有效的开关电源电磁干扰抑制措施,根据具体的应用场景和需求,还可以采取其它的措施来减少电磁干扰的影响。
什么是电磁干扰如何避免它对电路的影响电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)是指电磁波在工作环境中相互干扰,造成电路或设备正常运行的干扰现象。
它会导致电路信号的失真、传输错误以及设备的故障或性能下降。
为了避免电磁干扰对电路的影响,我们可以采取以下几种方法。
1. 屏蔽技术屏蔽技术是一种常用的抑制电磁干扰的方法。
通过在电路周围添加金属屏蔽罩或屏蔽壳,可以有效地阻隔外部电磁波的干扰。
同时,在电路布局设计中,应尽量减少敏感元件与干扰源之间的距离,避免信号受到干扰。
2. 地线设计良好的地线设计可以有效减少电磁干扰。
在电路设计中,应首先确保地线的连续性和稳定性,以提供最短的信号回路和最低的接地电阻。
同时,应避免地线回路与其他信号回路的交叉,减少互相干扰的可能性。
3. 滤波器滤波器是一种通过筛选电磁波频率,抑制不同频率干扰的装置。
可以根据不同的干扰频带,选择合适的滤波器进行安装。
滤波器可以将干扰信号滤除,使电路仅接收需要的信号。
4. 接地和屏蔽电缆使用符合标准的接地电缆和屏蔽电缆是减少电磁干扰的有效手段。
接地电缆能够将干扰信号引至地面,屏蔽电缆则能够在传输信号的同时阻挡外部干扰信号的进入。
5. 合理布局在电路设计中,合理布局是避免电磁干扰的关键。
应将敏感元件与干扰源、高功率元件相互隔离,避免它们之间互相干扰。
同时,尽量减少布线长度,缩短信号传输路径,可有效降低干扰的可能性。
6. 使用屏蔽材料在电路设计中使用屏蔽材料,如铁氧体、铜箔等,能够有效地吸收、反射或屏蔽外部电磁波,减少干扰的传输。
7. 电磁兼容测试在电路设计完成后,应进行电磁兼容测试。
通过测试和评估电路系统在电磁环境中的性能,可以发现潜在的干扰问题,并采取相应的措施加以解决。
同时,对电路中的关键元件和主要干扰源进行监测和分析,有助于提前预防和识别干扰问题。
综上所述,电磁干扰对电路的影响是不容忽视的。
通过合理设计布局、使用屏蔽技术和滤波器等措施,可以有效降低电磁干扰对电路的影响,保证电路的正常运行和稳定性。
《抑制电磁干扰的六种常用方法》
电磁干扰是一种对计算机系统及其他电子设备造成的不可控的电磁脉冲,可以影响系统的性能,甚至导致系统故障。
因此,抑制电磁干扰是确保系统安全运行的重要措施。
下面介绍一下抑制电磁干扰的六种常用方法。
一、采用屏蔽技术。
屏蔽技术是将电磁干扰源和敏感设备之间的电磁波隔离开来,从而抑制电磁干扰的传播。
屏蔽技术可以用金属箔或金属铠装箔来实现,也可以采用特殊的电磁屏蔽材料,如铁钢箔和铝箔。
二、采用电磁屏蔽材料。
电磁屏蔽材料可以有效地吸收可能传播到被保护设备的电磁波,从而抑制电磁干扰的传播。
常用的电磁屏蔽材料包括铁钢箔、铜箔、铝箔和特殊电磁屏蔽材料等。
三、采用绝缘材料。
绝缘材料可以有效地阻止电磁波的传播,从而有效地抑制电磁干扰。
常用的绝缘材料包括橡胶、塑料、纸等,这些材料可以用于屏蔽线缆、电缆、连接器和电子元件等。
四、采用磁护屏。
磁护屏可以有效地抑制电磁脉冲,防止其影响被保护设备的性能。
磁护屏是一种带有磁吸铁片的箔,可以有效地吸收外界的电磁波,从而起到抑制电磁干扰的作用。
五、采用多层护屏。
多层护屏可以有效地增加电磁波吸收的隔离效果,从而抑制电磁干扰的传播。
多层护屏通常由金属箔、铝箔和电磁屏蔽材料组成,以确保电磁波的隔离效果。
六、采用电磁屏蔽结构。
电磁屏蔽结构是一种用于抑制电磁干扰的特殊结构,其特点是结构内部由金属箔、铝箔和电磁屏蔽材料组成,可以有效地抑制电磁波的传播。
以上就是抑制电磁干扰的六种常用方法,这些方法可以有效地抑制电磁干扰的传播,从而确保系统的安全运行。
如何进行电路的电磁干扰抑制电磁干扰是现代电子设备和电路中常见的问题,它会对电子设备的性能和稳定性产生负面影响。
为了有效抑制电路的电磁干扰,我们可以采取一系列的措施和技术手段。
本文将介绍几种常见的方法来进行电路的电磁干扰抑制。
一、电路布局设计电路布局设计是电磁干扰抑制的第一步。
合理的电路布局可以降低信号回路之间的相互干扰。
以下是一些电路布局设计的原则:1. 分离摆放敏感电路和干扰源:将敏感电路和干扰源放置在不同的电路板上,或者采用金属屏蔽隔离。
2. 最短线路原则:电路布线应尽量缩短,减小电流回路的面积。
3. 保持线路间距:避免线路之间的交叉和靠近。
4. 使用地面屏蔽:在电路板上使用地面屏蔽,形成屏蔽环境,减小电磁辐射。
5. 避免共模干扰:使用差分传输线、差分信号传输等方法,抑制共模信号的干扰。
二、滤波器的应用滤波器是电磁干扰抑制的重要手段之一。
通过选择合适的滤波器来滤除电磁干扰信号,可以有效提高电路的抗干扰能力。
常见的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
1. 低通滤波器:用于滤除高频电磁干扰信号,使得只有低频信号通过。
2. 高通滤波器:用于滤除低频电磁干扰信号,使得只有高频信号通过。
3. 带通滤波器:用于滤除指定的频率范围之外的电磁干扰信号。
4. 带阻滤波器:用于滤除指定的频率范围内的电磁干扰信号。
三、地线和屏蔽措施有效地布置地线和采取屏蔽措施对于电磁干扰抑制至关重要。
以下是几种常见的地线和屏蔽措施:1. 单点接地:将各个电路板的地点连接到一个地方,形成一个电位参考点,避免地线回流产生的共模干扰。
2. 地面屏蔽:在电路板或设备外壳上使用金属屏蔽材料,起到防护屏蔽的作用,减少电磁辐射和接收干扰。
3. 电磁屏蔽罩:对于一些特别敏感的电子设备,可以使用电磁屏蔽罩来包裹,减少外部干扰的影响。
四、接地技术良好的接地技术有助于降低电路的电磁干扰。
以下是几种常用的接地技术:1. 按照接地分区原则划分接地系统:将设备分为数字、模拟和电源等不同的接地分区,减少接地回流路径。
抑制电磁干扰的方法有哪些
1 引言
任何电子设备产生的电磁干扰和响应过程,可以用辐射和传导来描述干扰发生源,可以用辐射敏感性和传导敏感性来描述响应接收设备特性,因此,所有电磁干扰的抑制方法可以从以下三个方面入手:
——抑制电磁干扰源;
——切断电磁干扰耦合途径;
——降低电磁敏感装置的敏感性。
本文主要围绕这三个方面讨论提高电子设备电磁兼容性的措施,诸如选择抑制电磁干扰的电路,采用合适的工作状态;实施正确的搭接、接地、屏蔽、滤波、分层防护;采用合理分类布线等方法都能有效地抑制电磁干扰或降低敏感。
各种方法在电子设备中不仅独立使用,而且相互之间又存在着关联。
下面主要从接地、屏蔽和滤波等方面概述对干扰的抑制技术。
2 接地
在电子设备中接地是抑制电磁噪声和防止电磁干扰以及保护人员和设备安全的重要方法之一。
要求电子设备时机座、金属外壳必须可靠地接地,这是为了保护人员和设备的安全,称为“保护接地”;另一类接地称为“屏蔽接地”,指为抑制干扰而采用的屏蔽层(体)的接地,以起到良好的抗干扰作用。
2.1 目的
接地的主要目的如下:
——保护设备和人身安全,防止雷电危害和电源故障时发生电击;
——泄放静电荷,以免设备内部放电造成干扰;
——提高电子设备电路系统工作稳定性。
2.2 分类
2.2.1 悬浮地。
1、通常雷暴云上部荷正电荷,下部荷负电荷,云底荷少量正电荷。
2、新建、改建、扩建工程的防雷装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
3、防雷装置设计审核和竣工验收的程序、文书等应当依法予以公示。
4、使附近导体上感应出很高的电动势。
由雷电引起的静电感应和电磁感应统称为雷电感应。
5、一类防雷建筑物直击雷防护的避雷网的网格尺寸应不大于5X 5m或6X 4m。
二类:10x 10m或12X 8m,三类:20X 20m或24 X 16m,第一类、第二类、第三类防雷建筑物防直击雷避雷带(网)的引下线应不少于 2 根,其设置间距应分别为12m 、18m 、25m 。
6、避雷针接闪器长度为1-2 米时,用圆钢制作时直径不应小于16 毫米;钢管直径不应小于25 毫米。
7、建筑物防直击雷装置避雷带(网)用圆钢制作时直径不应小于8 毫米;用扁钢制作时截面积不应小于48 mm2,其厚度不应小于4毫米。
8、人工垂直接地体的长度宜为 2.5 米,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5 米。
9、若从空间位置来分类,可将闪电分成云内闪电;云际闪电;云地闪电。
10、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。
圆钢直径不应小于10mm ;扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于 3.5mm。
11、建筑物的防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细研究防雷装置的形式及其布置。
12、一、二、三类建筑物分别选择30 、45 、60m 的滚球半径。
13、二类建筑物每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Q。
防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共不相连时,两者间在地中的距离应符合规范的要求,但不应小于2米。
电路设计中抑制和防止电磁干扰的措施有哪些1.接地接地是电子设备的一个很重要问题。
接地目的有三个:(1)接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定地干作。
(2)防止外界电磁场的干扰。
机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰。
另外,对于电路的屏蔽体,若选择合适的接地,也可获得良好的屏蔽效果。
(3)保证安全工作。
当发生直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备的毁坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操作人员的触电事故发生。
此外,很多医疗设备都与病人的人体直接相连,当机壳带有110V或220V电压时,将发生致命危险。
因此,接地是抑制噪声防止干扰的主要方法。
接地可以理解为一个等电位点或等电位面,是电路或系统的基准电位,但不一定为大地电位。
为了防止雷击可能造成的损坏和工作人员的人身安全,电子设备的机壳和机房的金属构件等,必须与大地相连接,而且接地电阻一般要很小,不能超过规定值。
电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。
单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。
其它各个需要接地的点都直接接到这一点上。
多点接地是指某一个系统中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。
接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯通整个系统的地导线,在比较大的系统中,还可以是设备的结构框架等等。
混合接地是将那些只需高频接地点,利用旁路电容和接地平面连接起来。
但应尽量防止出现旁路电容和引线电感构成的谐振现象。
2. 屏面屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对。
电力电子技术中的电磁干扰如何抑制电力电子技术在现代电力系统中发挥着重要的作用,但同时也会带来电磁干扰的问题。
电磁干扰可以对电力设备的正常运行和周围环境造成负面影响。
因此,抑制电磁干扰成为电力电子技术发展中的一个重要课题。
本文将介绍电力电子技术中常见的电磁干扰形式以及抑制电磁干扰的方法和措施。
1. 电磁干扰的形式在电力电子技术中,常见的电磁干扰形式有辐射干扰和传导干扰两种。
辐射干扰是指电力电子设备产生的高频电磁辐射信号对周围电子设备的干扰,如无线电、电视等设备。
传导干扰则是指电力电子设备通过电力线路或者其他传导介质将电磁干扰传递给其他设备,引起故障或者干扰。
2. 抑制电磁干扰的方法为了有效抑制电磁干扰,在电力电子技术的设计和应用过程中,可以采取以下方法:2.1 电磁兼容设计电磁兼容设计是指在电力电子设备设计过程中,考虑到其电磁兼容性,并采取相应的措施来降低电磁辐射和传导干扰。
包括合理布局电路、减少电流回路的面积、选择合适的元器件和线缆等。
2.2 滤波器的应用滤波器是用来抑制电磁干扰的重要装置。
通过将滤波器连接到电力电子设备的输入和输出端口,可以有效地去除干扰信号。
常见的滤波器包括电源滤波器、线缆滤波器等。
2.3 接地和屏蔽措施良好的接地系统和屏蔽措施可以降低电力电子设备对外界和其他设备的干扰。
接地线的正确布置和接地电阻的控制是保证接地效果的关键。
屏蔽措施包括对设备进行金属屏蔽和电磁泄露的隔离。
2.4 控制策略的优化电力电子设备的控制策略也是影响电磁干扰的重要因素。
通过优化控制策略可以减少电磁干扰的产生。
例如,采用调制技术来降低开关频率,使用软开关技术等。
3. 电磁干扰抑制的工程实践在实际工程中,为了有效抑制电磁干扰,需要结合具体应用进行综合考虑。
例如,在电力变换器的设计和制造中,可以采用模块化设计,减少干扰源之间的相互影响;使用高频变压器和隔离层等。
同时,合理选择设计方案、加强测试验证也是关键。
4. 结论电力电子技术中电磁干扰的抑制是一个复杂的问题,但通过合理的设计和有效的措施,可以降低干扰对系统和周边设备的影响。