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外部噪音及無用電磁波在信號接收中進行侵擾,就是指電子電路的干擾,無論是電路本身出現的干擾,還是外界因素引發的干擾,均會對電路正常工作造成影響,容易引發各種故障,降低使用壽命。需要進一步對電子電路干擾有效抑制,以提高電子電路運行穩定性。
空間輻射干擾主要來源于電磁能量,基于空間作用干擾到電子電路。分為兩種空間輻射干擾類型,即遠輻射干擾及近輻射干擾。出現空間輻射干擾的原因很多,干擾源流動并產生輻射,在通過系統空間時,且在電路導線流動過程中,會干擾到電磁感應。在空間輻射干擾下,將使電子電路系統運行效率降低,甚至出現系統癱瘓。
在不同導線上傳播干擾,從而影響到系統正常運行,這一過程就稱為傳導干擾。電源與導線是電子電路系統的重要組成部分,也是為系統供電的基礎設施。因為串聯到一起,一旦出現傳導干擾,干擾源就會逐步擴散到其他電子設備中,直到整個系統都出現干擾。會使電子設備處于低迷狀態,降低運行效率。
噪聲干擾分為內部及外部兩種,內部主要是指電路本身存在噪聲,外部則主要指人為噪聲及自然界噪聲幾種。出現噪聲干擾會影響到電路本身功能的發揮,尤其是內部噪聲干擾,說明某些部件出現故障隱患,影響到電路使用安全及穩定。
干擾源是電磁干擾的基本要素,是出現電磁干擾的基礎條件。一般情況下,電源是重要的干擾源,為此,在控制干擾中,重點放在電源干擾控制上。有很多方法可以抑制電源干擾,而在交流電網中,可以采取以下抑制措施:(1)將電網的電源變壓器關閉,也可以直接屏蔽掉變壓器,或者將屏蔽層安裝在電源變壓器外面;(2)將電磁濾波器安裝在電路中,從而有效過濾電磁干擾,也可以將干擾消除。相同電路與元件值的濾波網絡,在性能上存在差異。元件的結構形式與接入濾波器的方法,是影響濾波器性能的重要因素。在對電源濾波器安裝時,盡量不要將濾波器安裝在設備屏蔽內部,容易使設備屏蔽對內部電路與元件產生的EMI輻射抑制喪失。壁裝濾波器是最理想的隔離系統,并且有進線插座。(濾波電路主導方法,用戶如何選擇濾波好的)
采用適合的方法將干擾產生的影響降低,從而使電子電路運行更加穩定,這是電子電路抗干擾控制的主要目的,在抗干擾過程中,對最終抗干擾性能產生影響的是不同元器件及布線方法,為此,需要采取有效方法將電路抗干擾性能提升??梢詫⒚舾性骷垢蓴_性能提升,并將抑制干擾的元器件使用到設計電路中,可以有效抑制干擾。比如,使用IC器件,可以直接將其焊接在電路板上,減少IC座的使用;盡量使用粗電源線或者地線的使用,將回路環面積減少。同時,對外來干擾因素有效抑制,四周環境也容易對電子電路造成干擾,干擾途徑眾多,包括信號源頭、電源線及噪音等,為此,避免在大功率設施附件安裝電子電路,也可以在電路表面采取物理隔緣法,接地保護法也可以,從而有效減少周圍設施對電路的干擾。
電路本身噪聲可以通過某些手段抑制,但是自然界噪聲難以找到噪聲源,從而難以抑制。為此,需要先將噪聲源找到,依據具體的噪聲源采取針對性的解決對策。比如,高頻工作時產生的磁場噪音或者高頻電磁噪聲,可以通過屏蔽電磁的方法對噪聲抑制,也可以通過對自激震蕩抑制將噪聲消除。在對電路設計時,對削弱或者抑制噪聲的器件及電路適當增加,比如,使用濾波器在電路中,可以將特定頻帶噪聲削減掉,增加屏蔽線的使用,可以將耦合噪聲對電路的干擾減少。
對于重要的弱電系統,可配備UPS供電系統。UPS工作流程為:濾波—整流—逆變,另外還包括一些輔助工作單元,即交流旁路供電通道、微處理器、通信接口等。UPS供電系統能夠有效防范干擾,提高設備壽命,并為設備使用創造優良的運行環境。電源干擾不僅來源于電網,UPS本身與用戶設備不合理設計也是干擾的重要來源。因為MDC機房與IDC機房內的服務器有開關電源,磁盤陣列機與交換機也均有開關電源,UPS供電系統會受到整流濾波型非線性負載反射的低次諧波干擾,會降低傳輸速率,甚至造成設備進入到“降額使用”狀態,從而引發網絡癱瘓。為此,需要進一步加強控制UPS供電系統所提供的電源質量。
視頻監控系統的抗干擾措施:利用視頻隔離均衡放大器可以實現對外部干擾的直接隔離,主要方法是使用帶通濾波器,其中信號通過的允許頻率為1~8MHz,設計帶寬為8MHz;然后使用T型吸收回路對頻率高于8MHz的其他信號進行再次吸收;通過兩個電路的吸收及濾波作用,可以相對提升視頻信號。然后將提升以后的視頻信號通過高頻放大器寬帶放大,經過高頻變壓器耦合后就可以輸出。
結束語:總之,電子電路干擾的種類及原因很多,均會影響到電子電路運行的穩定及安全,降低運行效率,甚至引發故障。為此,需要加強對各種干擾源的排查與分析,采取有效的控制措施抑制干擾,從而為電子電路運行創造良好環境,提高運行穩定性。
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