張秀文 深圳國創名廚商用設備制造有限公司 廣東深圳 588251
電子電路噪聲和抑制噪聲方法
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隨著電子信息技術的不斷發展,電子信息傳播過程中的質量是人們所關注的重點。噪聲污染是電子信息傳播質量的重要影響因素之一,直接影響著人們的生活。關于電子電路的噪聲有許多成因,應通過適宜的檢測手段尋找噪聲來源并對其進行具有針對性的抑制,以提升整個電子電路的質量。本文通過對電子電路中噪聲的成因、常規檢測方法研究,指出具有針對性的抑制噪聲的有效途徑,以期促進電子電路噪聲的抑制,為相關研究提供幫助。
電子電路;噪聲;抑制
在當前環境污染中,噪聲污染是隨著科技水平不斷提升而產生的嚴重污染,伴隨著私家車、城市施工等普遍增多,都在一定程度上增加了城市的噪聲污染。而噪聲污染本身對電子電路的信號傳輸也會有一定程度上的影響和作用,從而影響電子電路的通訊質量。盡管噪聲無法真正消除,但通過相應的調整可以對其進行抑制管控,達到弱化的效果。
對噪聲進行抑制控制,首先就是要對噪聲源的位置及產生進行明確。只有了解了相關噪聲源的產生位置、產生原因,才能進一步進行具有針對性的實施抑制措施。
1.1通過放電產生的噪聲
此類噪聲來源于自然界中的雷電,這種狀況下產生的噪聲對電子設備的損害程度無法預測,就算普通的開關設備,也極有可能成為放點噪聲源。
1.2因為輻射干擾而產生的噪聲
輻射干擾即通過空間介質,干擾能量的近場感應。此類噪聲來源主要在工頻、射頻和高頻大功率傳輸線上產生,由于上面電流變化較快,在附近形成交變磁場噪聲源。
1.3特定器件固有的噪聲源
在組成電路的內部組件中,特定器件自帶噪聲源,且產生噪聲隨機。其中主要包括散彈噪聲、熱噪聲和接觸噪聲等。熱噪聲主要成因是導體內部自由電子的無規則熱運動;散彈噪聲則是在晶體管期間中產生的電流噪聲,是載流子在通過勢壘區時不均勻而引起的電流的微小起伏;接觸噪聲則是因為兩種不同材料之間的不完全接觸,使電導率發生起伏而產生的干擾信號。這幾種噪聲源都可看作特定器件的固有噪聲源,但在噪聲的抑制過程中卻可能有所區別。
2.1通過觀察法進行監測
觀察法即通過檢測者進行肉眼觀察,這種運用飯費十分有限,主要是對電路板的虛焊、漏焊和線之間的短路和斷裂、元件安裝和是否燒焦等情況進行檢查。
2.2通過觸摸器件進行監測
觸摸法即通過人手對器件進行觸摸從而發現問題的檢測方法。通過對機件、機箱、底板進行輕擊時產生的噪聲震蕩加大,則可斷定噪聲與此電路相關。在電路正常工作時,本身發熱的元器件突然失去熱度或過熱,產生的噪聲與此器件有關。
2.3通過示波器進行動態觀測
通過示波器對電路中的關鍵點波形進行觀察,這種觀察是在電路中從后往前慢慢注入測試信號,再根據示波器的輸出信號波形來檢測異常,若信號波形表現異常,則表明前方電路存在故障。
2.4通過分割法逐級檢測
此種方法是對部件進行逐級拆除,找出無噪聲部位,進而尋找并確定噪聲來源。在檢查中,應從前往后分離電路,具體可通過在電路板上短線、拔掉部分插件等方式來完成,無噪聲的部位即噪聲產生的根源所在。
2.5用萬用表進行靜態測量
通過萬用表的直流工作電流和電壓能對故障進行檢測,可見萬用表也能檢測噪聲,尤其是在現行電路分立元件的監測中,萬用表的運用十分廣泛。
在電子電路中,噪聲對其造成負面效果的大小,取決于噪聲與信號相比的相對大小。這種比較通常通過信噪比來表示。對電子電路進行噪聲上的優化,應以提升電路輸出信噪比為最終目的。具體可從信號強度的提升和噪聲的降低上進行。因此在相應的選擇過程中,應確保信號和噪聲的增減差異,以改變整個電路的信噪比,以下是通過減小電路中內部噪聲來提升信噪比的具體途徑。
3.1在電子電路中運用合適器件
在電子的研制過程中,低噪聲電子器件的全用能有效降低噪聲污染。以場效應管和晶體管的噪聲性能對比為例,結型場效應管在低頻和中頻區中的電流噪聲比晶體管要小很多,原因是場效應管主要以多數載流子來導電,而晶體管在電極和基極之間的電流分布不均,在運行的過程中會產生分配噪聲,而載流子從發射結勢壘造成的散彈噪聲,對冉有柵級與導電溝道的反向電流散彈噪聲,但十分微弱。可見,場效應管在低頻噪聲上相對于晶體管具有較好性能優勢。力圖在音頻放大電路前置放大級中多運用結型場效應管。但高頻段的使用中,因為溝道電阻噪聲從柵級和夠到之間寄生電容感應到柵級,伴隨頻率的提升而不斷變大,因此此時的電流噪聲可能比警惕三極管更大。
3.2電源濾波器的運用
在電子電路中,濾波器作為對電源頻率進行選擇的期間,職能通過對電源頻率進行詳盡頻率成分的選擇,而若有高于此頻率成分的信號,則會產生衰竭。因為電源濾波器具有十分有效的降噪功能,因而在當前的市場上出現的五花八門的電源濾波器,在許多電子設備的電源輸入端都有安裝使用。
3.3在電子電路中負反饋的引入
負反饋在電子電路中的運用有利有弊,在電子電路中,負反饋對抑制電路內部的噪聲具有很好的效果,但對有用信號也會產生抑制影響,相對比則會發現信噪比并無顯著提升。在運用負反饋的同時,也會產生如下的負面效果:一是負反饋的引入會在電路中增加一個反饋電阻帶來的熱噪聲;而是在負反饋引入后可能造成電路自激,造成電路無法正常運作。因此,通常在電子電路的噪聲抑制中部推薦運用負反饋的辦法。
由此可見,對噪聲污染進行分析、研究并進行具有針對性的抑制把控,這個過程中應充分運用各種先進科技手段來尋找噪音源,并結合具體的產生原因和環境、應用需求等相關問題進行適當調整,從而戰爭控制噪聲污染,將噪聲污染對電子電路的影響和干擾有效的降低和轉化。
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