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自动监控仪表抗干扰技术应用分析
自动监控仪表抗干扰技术应用分析
【摘要】 本文主要介绍了自动测控系统常见干扰的来源,分析了测控仪表在现场使用中产生干扰的原因,并针对具体问题提出了抑制和预防干扰的措施。
【关键词】 自动监控仪表;抗干扰技术;应用
中图分类号:TN973.3 文献标识码:A 文章编号:
前言
目前自动监控仪表电路的设计和研制过程中由于经常采用集成电路或大规模集成电路, 其功能电路设计相对简化, 因此不少设计人员忽视硬件技术、尤其是忽视硬件设计中抗干扰技术问题, 结果组装后的仪表受干扰影响经常发生误动作, 设备无法正常工作。
干扰信号的抑制问题之所以困难, 首先是因为干扰信号往往经过电路中没有的通路传入到信号里来; 其次是干扰的作用直接受环境条件变化的影响, 虽然是相同的设备, 相同的电路, 但在使用条件的不同而其受干扰情况也不同。我们必须准确地把握干扰的原因, 采取正确的措施, 才能保证自动监控仪表的正常工作。
总之, 抗干扰技术是现在自动监控仪表仪器电子电路设计中非常重要的一门技术, 应引起电子线路设计人员的足够重视。
一、干扰信号的产生与传播
任何一种干扰都有其发生源, 并通过某种回路传入到电子电路成为干扰信号, 或者成为常态干扰, 或者成为共态干扰。
(一) 信号本身可能成为干扰信号。正常信号串入其他通路就成为干扰信号, 大功率信号其干扰作用也更大. 如各种家用电器电源引线的干扰信号。
(二) 各种电感性负载。电感负载在开关的开启和关断时刻产生急变的电流和大电压, 产生很强的干扰信号。
(三) 各种共振电路。由于共振产生大电流和大电压, 也成为干扰源。特别要注意的是电路上没有串联共振影响。各种导线本身都具有一定的L 、C 、R , 容易引起串联共振。
(四) 各种共同阻抗。如果两个以上电路具有共同阻抗. 则在该阻抗上的电压变化就成为干扰源。这里也注意电路中没有的共同阻抗, 如导线阻抗成为共同阻抗而引起的干扰。
(五) 反射干扰。不同阻抗引线引起信号的反射, 共反射信号就成为干扰信号。干扰信号传入的通路干扰信号传入的通路有如下几种:
1、通过各??输入输出引线串入干扰信号。
2、通过各种阻抗串入干扰信号。
3、通过各种寄生电容串入于扰信号。
4、通过各种互感串入干扰信号。
5、通过空间的电磁波干扰信号。
二.常见的干扰来源
仪表测控系统的干扰源主要是电力网络和电气设备的暂态过程引入的干扰、雷电等引起空间的辐射干扰和系统电源线、信号引线、接地等引起的系统外引线干扰。这些干扰总体上分为两大类:外部干扰和内部干扰,概括起来有以下几种方式:
(一)电磁感应干扰
也就是磁耦合。信号源与仪表之间的连接导线、仪表内部的配线通过磁耦合在电路中形成干扰。如大功率的变压器、交流电机、高压电网等周围空间中都存在很强的交变磁场,而仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势。这种感应电动势与有用信号串联,当信号源与仪表较远时,此情况就较为突出。将导线远离强用电设备及动力网,调整走线方向以及减小导线回路面积可以有效地减小电磁感应干扰。
(二)静电感应干扰
也就是电耦合。在相对的两物体中,如其一的电位发生变化,则由于物体间的电容会使另一物体的电位也发生变化。干扰源是通过电容性的耦合在回路中形成干扰。它是两电场相互作用的结果。当把两根信号线与动力线平行敷设时,由于动力线到两根信号线的距离不相等,分布电容也不相等,它便在两根信号导线上产生电位差,产生的干扰信号有时可达几十毫伏甚至更大。把信号线扭绞在一起敷设,可使电场在两信号线上产生的电位差大为减小。采用静电屏蔽的方法可使因干扰产生的感应电势减小1 /100~1 /1000。
(三)附加热电势和化学电势干扰
主要是由于不同的金属产生的热电势以及金属腐蚀等原因产生的化学电势。当它处于电回路时会形成干扰,这种干扰大多以直流的形式出现,在接线端子板或干簧继电器等处容易产生热电势。
(四)振动干扰
导线在磁场中运动时会产生感应电动势从而产生干扰信号。在振动的环境中将信号导线固定可减小振动干扰。
以上的四种干扰都是与有用信号串联,即以串模干扰的形式出现。
(五)不同地电位引入的干扰
在大地中,各个不同接地点之间往往存在着电位差。尤其在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能较差时,这一电位差就更大。而在仪表的使用中,往往在输入回路中存在两个以上的接地点,这样就把不同接地点的电位差引入仪表。这种地电位差有时能达到1~10V以上,它是同时出现在两根信号导线上,通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压,以共模干扰的形式出现。由于共
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