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2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020;2/7/2020; (一)干扰源及其转播路径
干扰源:外部干扰源与内部干扰源
外部:各种电气装置(电机、电焊机、家电和交通工具等)的起停以及运行中发出的电磁波,太阳以及其它天体发出的电磁波、供电电源的波动以及沿供电线路串入的干扰等
内部:交流声、不同信号的感应、多点接地造成的电位差,噪声等。
干扰的主要传播路径:空间电磁感应、过程I/O通道、供电系统、接地系统。如下图所示:;;(二)抗干扰措施
1、屏蔽技术
对于由于空间感应引起的干扰,主要采用屏蔽技术来消除干扰。
电场屏蔽:作用是抑制电路之间由于分布电容的耦合而产生的电场干扰,方法是利用低电阻金属材料的屏蔽体,屏蔽效果与依赖于该屏蔽体对地连接地质量。
电磁场屏蔽:作用是防止高频电磁场对电路的影响。方法是屏蔽加滤波,屏蔽罩用非磁性材料做,不能有孔缝,并让屏蔽罩接地,在受干扰设备地输入端加入LC组合的滤波器。; 磁场屏蔽:作用是将低频磁场干扰限制在屏蔽体内,方法是利用高导磁率的金属材料做屏蔽罩。要求屏蔽罩不能有孔缝,屏蔽物的厚度影响屏蔽效果。
导线屏蔽:就是在信号线上加一个金属编织的网状屏蔽套从而屏蔽两点之间由于单根导线连接而产生的干扰。在使用屏蔽套时,屏蔽套必须接地。
目前常用双绞线传输信号以抵消磁场干扰。因为双绞线的每一分节形成一个相互靠近的环路,环路空间中电流方向相反,故产生的磁场相互抵消。;2、过程通道抗干扰技术
干扰沿过程通道进入计算机系统的主要原因是过程通道与主机之间存在公共地线。
(1)串模干扰及其抑制方法
串模干扰:指叠加在被测信号上的干扰噪声。
抑制方法:应根据干扰信号的特性和来源采用不同的措施。具体见书上P64。;(2)共模干扰及其抑制方法
共模干扰:指模数转换器的两个输入端上公有的干扰抑制方法:变压器隔离、光电隔离及浮地屏蔽。
具体见书上P64~P66
(3)长线传输干扰及其抑制方法
“长线”:相对于集成电路的运算速度而言。
信号长线传输中的问题:三个(见P67)
抑制方法:终端阻抗匹配和始端阻抗匹配(见P67~P68);3、系统供电
工业生产中由于负荷的变化往往造成电网冲击,如大电机的起停、强电继电器的通断等,电网冲击造成控制系统稳压电源波动,从而对系统产生干扰。
(1)供电技术
计算机控制系统的供电一般采用下图结构。;(2)抑
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