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          電磁兼容的概念和設(shè)計(jì)方法及實(shí)例介紹

          作者: 時(shí)間:2012-04-03 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/190553.htm

          5.2 對(duì)電磁干擾可能傳播的路徑的

          5.2.1 電路性耦合

          當(dāng)兩個(gè)電路存在公共阻抗時(shí),一個(gè)電路的電參數(shù)通過公共阻抗對(duì)另一個(gè)電路的電參數(shù)產(chǎn)生了影響。而這種影響造成誤動(dòng)作時(shí),即為通過電路性耦合的路徑產(chǎn)生的電磁干擾。公共阻抗主要有共回路導(dǎo)線、共地阻抗和共電源內(nèi)阻。

          電路性耦合的

          1)對(duì)共電源內(nèi)阻產(chǎn)生的電磁干擾,可以用不同的電源分別供電的方法,以去除共電源內(nèi)阻產(chǎn)生的電路性耦合。

          2)對(duì)共回路導(dǎo)線產(chǎn)生的電磁干擾,可以用對(duì)導(dǎo)線阻抗加以限制或去耦的方法,以減低共回路導(dǎo)線產(chǎn)生的電路性耦合。共回路導(dǎo)線的阻抗包括電阻和電感。

          ——限制電阻的方法增大共回路導(dǎo)線的截面、減小共回路導(dǎo)線的長度和降低接觸電阻;

          ——限制電感的方法減小共回路導(dǎo)線的長度和來回線的距離;

          ——電路去耦的方法去掉共回路導(dǎo)線,而將不同的回路僅在一點(diǎn)連接。

          3)對(duì)共地阻抗產(chǎn)生的電磁干擾,可以用降低共地阻抗的方法,以去除共地阻抗產(chǎn)生的電路性耦合。

          ——接地的種類和作用

          電子設(shè)備一般有兩種接地。一種是安全接地,即將機(jī)殼接地,當(dāng)機(jī)殼帶電時(shí),電源的保護(hù)動(dòng)作,切斷電源,以保護(hù)工作人員的安全;另一種是工作接地,給電路系統(tǒng)提供一個(gè)基準(zhǔn)電位,同時(shí)也可將高頻干擾引走。但是,不正確的工作接地反而會(huì)增加干擾,比如共地線干擾,地環(huán)路干擾等等。

          工作接地按工作頻率采用不同的接地方式。工作頻率低的(小于1MHz)采用單點(diǎn)接地式,即把整個(gè)電路系統(tǒng)中的一個(gè)結(jié)構(gòu)點(diǎn)看作接地參考點(diǎn),所有對(duì)地連接都接到這一點(diǎn)上,并設(shè)置一個(gè)安全接地螺栓;工作頻率高的(大于30MHz)采用多點(diǎn)接地式,即在該電路系統(tǒng)里,用一塊接地平板代替電路中每部分各自的地回路。其主要原因是接地引線的感抗與頻率和長度成正比,工作頻率高時(shí)將增加共地阻抗,從而將增大共地阻抗產(chǎn)生的電磁干擾。工作頻率在上述兩者之間的可采用混合接地式。

          此外,還有一種浮地式,即該電路的地與大地?zé)o導(dǎo)體連接。其優(yōu)點(diǎn)是該電路不受大地電性能的影響。其缺點(diǎn)是該電路易受寄生電容的影響,而使該電路的地電位變動(dòng)和增加了對(duì)模擬電路的感應(yīng)干擾。

          ——對(duì)接地電阻的要求

          接地電阻越小越好。因?yàn)楫?dāng)有電流流過接地電阻時(shí),其上產(chǎn)生的電壓,將產(chǎn)生共地阻抗的電磁干擾。另外,該電壓不僅使設(shè)備受到反擊過電壓的影響,而且使操作人員受到電擊傷害的威脅。因此,一般要求接地電阻小于4Ω。

          接地電阻由接地線電阻、接觸電阻和地電阻組成。為此降低接地電阻的方法有以下三種:

          一是降低接地線電阻,為此要用總截面大和長度小的多股細(xì)導(dǎo)線。

          二是降低接觸電阻,為此要將接地線與接地螺栓和接地極作緊密又牢靠地連接,并要增加接地極和土壤之間的面積與接觸的緊密度。

          三是降低地電阻,為此要增加接地極的表面積和增加土壤的電導(dǎo)率(如在土壤中注入鹽水)。

          ——低頻電路地

          工作頻率低于1MHz的一個(gè)電路采用單點(diǎn)接地式,以防兩點(diǎn)接地產(chǎn)生共地阻抗的電路性耦合。多個(gè)電路的單點(diǎn)接地式又分為串聯(lián)和并聯(lián)兩種,由于串聯(lián)接地產(chǎn)生共地阻抗的電路性耦合,所以低頻電路最好采用并聯(lián)的單點(diǎn)接地式。

          為防止工頻和其它雜散電流在信號(hào)地線上產(chǎn)生干擾,信號(hào)地線應(yīng)與功率地線和機(jī)殼地線相絕緣。且只在功率地、機(jī)殼地和接往大地的接地線的安全接地螺栓上相連(浮地式除外)。

          地線的長度(L/m)與截面積(S/mm2)的關(guān)系為

          S>0.83L (11)

          ——高頻電路地

          工作頻率高于30MHz的電路采用多點(diǎn)接地式。因?yàn)榻拥匾€感抗與頻率和長度成正比,所以地線的長度要盡量短。多點(diǎn)接地時(shí),盡量找最接近的低阻值接地面接地。

          ——混合接地式

          工作頻率介于1~30MHz的電路采用混合接地式。當(dāng)接地線的長度小于工作信號(hào)波長的1/20時(shí),采用單點(diǎn)接地式,否則采用多點(diǎn)接地式。

          ——屏蔽地

          電路的屏蔽體,即用屏蔽材料將電磁輻射源屏蔽起來,并將屏蔽體接地,以降低電磁輻射的干擾。屏蔽體內(nèi)的電路地線只能一點(diǎn)接屏蔽體,而不得利用屏蔽體作返回導(dǎo)體。

          ——電纜的屏蔽層

          對(duì)于多層屏蔽電纜,每個(gè)屏蔽層應(yīng)在一點(diǎn)接地,各屏蔽層應(yīng)相互絕緣。

          當(dāng)電纜長度大于工作信號(hào)波長的0.15倍時(shí),采用間隔工作信號(hào)波長的0.15倍的多點(diǎn)接地式。如果不能實(shí)現(xiàn),則至少應(yīng)將屏蔽層兩端接地。

          4)電位隔離

          電位隔離分為機(jī)械、電磁、光電和浮地幾種隔離方式,其實(shí)質(zhì)是人為地造成電的隔離,以阻止電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾。

          ——機(jī)械隔離采用繼電器來實(shí)現(xiàn)其線圈接收信號(hào),機(jī)械觸點(diǎn)發(fā)送信號(hào)。機(jī)械觸點(diǎn)分?jǐn)鄷r(shí),由于阻抗很大、電容很小,從而阻止了電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾。缺點(diǎn)是線圈工作頻率低,不適合于工作頻率較高的場(chǎng)合使用。而且存在觸點(diǎn)通斷時(shí)的彈跳和干擾以及接觸電阻等。

          ——電磁隔離采用變壓器來實(shí)現(xiàn)通過變壓器傳遞電信號(hào),阻止了電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾。對(duì)于交流的場(chǎng)合使用較為方便,由于變壓器繞組間分布電容較大,所以使用時(shí)應(yīng)當(dāng)與屏蔽和接地相配合。

          ——光電隔離采用光電耦合器來實(shí)現(xiàn)通過半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED)的光發(fā)射和光敏半導(dǎo)體(光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管、光敏晶閘管等)的光接收,來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞。光電耦合器的輸入阻抗與一般干擾源的阻抗相比較小,因此分壓在光電耦合器輸入端的干擾電壓較小,而且一般干擾源的內(nèi)阻較大,它所能提供的電流并不大,因此不能使發(fā)光二極管發(fā)光。光電耦合器的外殼是密封的,它不受外部光的影響。光電耦合器的隔離電阻很大(約1012Ω),隔離電容很?。s數(shù)pF)能阻止電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾。只是光電耦合器的隔離阻抗隨著頻率的提高而降低,抗干擾效果也將降低。

          ——浮地浮地可使功率地(強(qiáng)電地)和信號(hào)地(弱電地)之間的隔離電阻很大,所以能阻止共地阻抗電路性耦合產(chǎn)生的電磁干擾。

          5.2.2 電容性耦合

          任何兩個(gè)導(dǎo)體之間都存在著電容。電容值與介質(zhì)的介電常數(shù)ε和兩個(gè)導(dǎo)體的有效面積成正比、與兩個(gè)導(dǎo)體之間的距離D成反比。當(dāng)兩個(gè)平行圓導(dǎo)體直徑為d時(shí),其電容C為

          C=πε/ln(D/d) (12)

          當(dāng)一個(gè)導(dǎo)體對(duì)地具有電位U1,阻抗Z1,另一個(gè)導(dǎo)體對(duì)地具有阻抗Z2,兩個(gè)導(dǎo)體具有相同地電位,通過兩個(gè)導(dǎo)體之間的電容,在另一個(gè)導(dǎo)體上將產(chǎn)生干擾電壓U2為

          U2=U1Z2/(Z1+Z2+1/jωC) (13)

          當(dāng)阻抗Z1和阻抗Z2中含有電感分量時(shí),產(chǎn)生的干擾電壓U2有可能大于導(dǎo)體1對(duì)地的電位U1。

          電容性耦合的等值電路圖見圖1。

          圖 1 電 容 性 耦 合 的 等 值 電 路 圖

          在上述分析中,兩導(dǎo)線間的有效耦合長度應(yīng)遠(yuǎn)小于信號(hào)波長(一般為1/10)時(shí),才允許使用集中參數(shù)的等效電路來分析線間耦合,否則必須應(yīng)用電磁場(chǎng)理論的傳輸方程來分析線間耦合。

          電容性耦合的

          1)盡可能減小干擾源U1的幅值和干擾源的變化速度ω。

          2)Z1和Z2設(shè)計(jì)得盡可能大,且Z1遠(yuǎn)大于Z2。

          3)耦合電容設(shè)計(jì)得盡可能小

          ——盡量加大兩個(gè)導(dǎo)體間的距離;

          ——盡量縮短兩個(gè)導(dǎo)體的長度;

          ——盡量避免兩個(gè)導(dǎo)體平行走線。

          4)屏蔽

          屏蔽的目的切斷干擾源和被干擾對(duì)象之間的電力線,以免除電容性耦合的電磁干擾。

          屏蔽的方法采用與干擾源基準(zhǔn)電位相連的屏蔽;采用與被干擾對(duì)象基準(zhǔn)電位相連的屏蔽;或者上述兩者都用,其效果更好。

          屏蔽的注意事項(xiàng)

          ——要有完整的屏蔽,否則屏蔽的效果降低;

          ——要用導(dǎo)電性能好的材料作屏蔽,否則屏蔽的效果降低;

          ——要有良好的屏蔽接地,否則屏蔽的效果降低。當(dāng)導(dǎo)線的長度小于工作信號(hào)波長的1/20時(shí),采用單點(diǎn)接地式,否則采用多點(diǎn)接地式。接地線的長度要盡量短。

          5)平衡

          平衡的目的當(dāng)干擾源和被干擾對(duì)象的基準(zhǔn)電位是互相獨(dú)立時(shí),可以采用平衡的方法,即使干擾源和被干擾對(duì)象的耦合電容平衡,以免除電容性耦合的電磁干擾。

          平衡的方法

          ——干擾源和被干擾對(duì)象均采用絞合導(dǎo)線;

          ——采用四芯導(dǎo)線,使干擾源和被干擾對(duì)象的導(dǎo)線交叉對(duì)稱。

          5.2.3 電感性耦合

          任何兩個(gè)回路之間都存在著互感?;ジ兄蹬c介質(zhì)的磁導(dǎo)率μ成正比,并與兩個(gè)回路的幾何尺寸有關(guān)。兩個(gè)回路的布局如圖2所示。

          圖2 兩 個(gè) 回 路 的 布 局 圖

          圖中1~1為第一個(gè)回路,2~2為第二個(gè)回路,a、b、c、d為回路的間距。另外設(shè)l為回路的長度。

          兩個(gè)回路的互感M為

          M=μlln(ac/bd)/2π (14)

          當(dāng)?shù)谝粋€(gè)回路具有電流i1,通過兩個(gè)回路之間的互感M,在第二個(gè)回路上產(chǎn)生的干擾電壓u2為

          u2=Mdi1/dt (15)

          電感性耦合的設(shè)計(jì)方法是

          1)盡可能減小干擾源電流i1的變化速度。

          2)盡可能設(shè)計(jì)得使兩個(gè)回路的互感M小,為此

          ——盡量加大兩個(gè)回路間的距離;

          ——盡量縮短兩個(gè)回路的長度;

          ——盡量避免兩個(gè)回路平行走線;

          ——盡量縮小兩個(gè)回路的面積,并減低重合度。

          3)屏蔽

          屏蔽的目的切斷干擾源和被干擾對(duì)象之間的磁力線,以免除電感性耦合的電磁干擾。

          屏蔽的方法采用鐵磁性導(dǎo)體的靜態(tài)磁屏蔽,采用良導(dǎo)體感應(yīng)渦流的動(dòng)態(tài)磁屏蔽。



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