登陆注册
8397200000010

第10章 电磁干扰的防护和抑制(2)

当用电设备外壳接地后,一旦发生人体与机壳接触时,人体处于与接地电阻并联的位置,因接地电阻远小于人体电阻,使漏电电流绝大部分从接地线中流过。但是,接地电阻与电网中性点接地的接触电阻相比,在数量上相当,故接地线上的电压降几乎为相电压220V的一半,这一电压超过了人体能够承受的安全电压,使接触设备金属外壳的人体上流过的电流超过安全限度,从而导致触电危险。因此,即使外壳良好,接地也不一定能够保证安全,为此,应该把金属设备外壳接到供电电网的零线上,才能保证安全用电,这就是所谓的“接零保护”原理。

7.防雷接地

防雷接地是将建筑物等设施和用电设备的外壳与大地连接,将雷电电流引入大地,从而保护设施、设备和人身的安全,使之避免雷击,同时消除雷击电流窜入信号接地系统,以避免影响用电设备的正常工作。防雷接地是一项专门技术,详细内容请查阅其他技术文献。

3.1.3搭接方法与类型

搭接方法可分为永久性搭接和半永久性搭接两种。

1.永久性搭接

这是利用铆接、熔焊、钎焊、压接等工艺方法,使两种金属物体保持固定连接。永久性搭接在装置的全寿命期内,应保持固定的安装位置,不要求拆卸检查、维修或者做系统更改,永久性搭接在预定的寿命期内应具有稳定的低阻抗电气性能。

2.半永久性搭接

这是利用螺栓、螺钉、夹具等辅助器件使同种金属物体保持连接的方法,它有利于装置的更改、维修和替换部件,有利于测量工作,可以降低系统制造成本。

搭接类型分为两种基本类型:直接搭接和间接搭接。

1)直接搭接

这种搭接是两裸金属或导电性很好的金属特定部位的表面直接接触,牢固地建立一条导电良好的电气通路。直接搭接的连接电阻的大小取决于搭接金属接触面积、接触压力、接触表面的杂质和接触表面硬度等因素。实际工程中,有许多情况要求两种互连的金属导体在空间位置上分离或者保持相对的运动,显然这一要求妨碍了直接搭接方式的实现。此时,就需要来用间接搭接。

2)间接搭接

这种搭接是采用搭接带(搭接条)或者其他辅助导体将两个金属物体连接起来。间接搭接的连接电阻等于搭接条两端的连接电阻之和与搭接条电阻相加。搭接条在高频时呈现很大的阻抗。所以高频时多采用直接搭接,设备需要移动或者抗机械冲击时需要用间接搭接。熔接、焊接、锻造、铆接、拴接等方法都可以实现两金属间的裸面接触。搭接前需要对搭接体表面进行净化处理,有时还在搭接体表面镀银或镀金来覆盖一层良导电层。

3.1.4地环路干扰及其抑制方法

由于实际地线阻抗并不等于零,因此,如果电路存在的公共地上的干扰电流流经地线时,会产生公共阻抗干扰。另外,地线在电子设备中分布数量较多,特别是当频率较高时,分布参数的影响使得地线与其他线路形成更多的环路,这些环路包括:地线与地线的环路;地线与电源馈线构成的环路;地线与信号线构成的环路等。由于地环路有一个环路面积,因此,当外界干扰源产生的磁力线穿过这一个环路时,会产生有害的感应信号,即磁场耦合干扰。

设地线电阻为R,地线电感为L,地环路面积为S,穿过环路的磁通密度为B,流过地环路的电流为i,则该地线上总的干扰电压为实际上,式(3.6)包括两部分:一部分是干扰电流在R和L上产生的干扰电压降;另一部分是由环路拾取的感应干扰电压。因此,由式(3.6)可知,抑制地环路干扰就可以采取以下措施:减小地线阻抗和电源馈线阻抗;减小环路面积S;阻隔地环路。

1.减小地线阻抗

可知,增大地线截面积S,就可以减小阻抗。因此在设计PCB板时,地线面积往往较大,但此公式只适用直流情况。

由几何学知识可知,截面积相等的条件下,矩形周长大于圆形截面的周长,并且长宽比越大,截面周长越大,即r越大,因而RRF就越小。因此设备地线常用扁铜带。

2.阻隔地环路干扰

阻隔地环路的方法是最为有效的抑制地环路干扰的措施。

1)采用隔离变压器

如图3.10所示。设输入电路1的内阻为0,信号电压为Us;次级电路2的负载电阻为R;变压器初、次级之间分布电容为C;初、次级地之间的干扰电压为Ug。则负载R上的干扰电压为可见,欲提高隔离变压器的抗干扰能力,可以采取减小C、R、f的方法。但是,地线上的干扰频率f无法人为控制,而减小负载电阻R还会影响信号的传输特性,所以实践中切实可行的方法是减小初、次级的分布电容C。为此可以采用电屏蔽的技术措施,即在初、次级变压器之间加入电屏蔽体,且该屏蔽体必须与次级电路相连到地。切记不能与初级相连到地,否则干扰会比未加屏蔽时还要大,如图3.11所示。

应当明确,隔离变压器只能用于传输交流信号,不能传输直流信号,因此它对地线当中的低频干扰有很好的抑制能力,由式(3.11)可知,其抑制地环路干扰信号的频率范围是0~1/2RC。

2)采用光电耦合器

光电隔离的电磁兼容性控制方法是一种典型的电气隔离应用,随着微电子技术的发展,这一种方法变得更加便宜,应用日益广泛,特别是随着光纤技术的发展,通信工程中越来越广泛采用光纤传输信号。图3.12为利用光耦合器进行电位分离的原理图。

图3.11采用电屏蔽地隔离变压器示意图图3.12应用光耦合器分离电压传递这种光耦元件由普通光或者激光门电路和一个光敏晶体管组成,外面有保护硬外壳,它的内部可以达到数千伏的耐压,输入和输出端的耦合电容为PF级。

光学信号隔离器件在某种定义上是唯一的真正做到较长距离信号传递而无干扰电压存在。如果信号发射与接收之间相隔若干米的距离,还将考虑应用光纤来连接光耦。在使用上,与前后端是利用在光门电路和光敏晶体管在空间上是分离的,而且并不封装在同一外壳之中,发射部分与接收部分的光学连接现在一般为用玻璃或塑料纤维导体。价格便宜的塑料纤维光导材料由于具有很大的衰减性只能应用在传送距离大约为100m之内,而玻璃光纤则能够大致传递的信号距离为100km(光源为激光)。由于信号传递的速度由光速决定,非常之快,而且频率范围可达到GHz级。

光导体由两部分组成,一为芯体,一为包围芯体的保护层,根据芯线的构成可分为三种光导体。

多模式分级光导体

单模式分级光导体

多模式微分光导体

多模式光导体只有一根芯线,其直径为足够大。在其中光通过光导体时往往产生不同的反射,因为光以不同的波长和不同的角度传播,当在光纤源端加上脉冲光源将会在光导体里产生色散,散射取决于波长,大致在300nm/s。多模式光导体的芯线直径从100~400m下降到5~10m就成了单模式纤维,它只允许直线光线通过。优点是,在光纤出口端没有散射现象,所以有一个高的效率光传输效率。

应用微分光纤可以取得多模式光导和单模式光导的折中效果。微分光纤的芯线截距并不是一个常数,而是从里到外减小的,所以,微分光纤允许发散光线绕射,由于可减小光的传播时间差别和在输出信号上的损失(即散射)。在典型直径50~120m条件下,在出端信号的光效和波形均是可以达到一定的要求,图3.13是一个在3种不同光纤里的光线传播和输出端信号的比较(?e输入,?a为输出端光信号波形)示意图。

在现代光纤技术中,单模式光纤方式获得广泛应用,因为它有较宽的频谱和能传输一个较长的距离。而价格便宜的微分光导纤维则一般用在短距离如实验室的传输连接和单一信号状况。

在信号传递的光纤入口和出口,光耦合器是非常重要的,因为单模式光纤的芯线直径以m计。所以,光纤芯线必须精确地与光门电路的中心对接。这样,需要一个固定的接口把光纤和光门电路准确对接。

对于数字信号的传递有各种各样完善的光电器件可以买到。图3.14即为美国AMP公司生产的一种光导传输器件,它可以用于微型计算机之间的通信联系。

3.1.5良好搭接与不良搭接

良好搭接是减小电磁干扰,实现电磁兼容性所必需的。良好搭接的作用在于:

(1)减少设备间电位差引起的干扰。

(2)减少接地电阻,从而降低接地公共阻抗干扰和各种地回路干扰。

(3)实现屏蔽、滤波、接地等技术的设计目的。

(4)防止雷电放电的危害,保护设备等的安全。

(5)防止设备运行期间的静电电荷积累,避免静电放电干扰。

此外,良好搭接可以保护人身安全,避免电源与设备外壳偶然短路时所形成的电击伤害等。因此,搭接技术是抑制电磁干扰的重要措施之一。

不良搭接影响抑制电磁干扰措施的实施效果。图3.15是一个不良搭接导致滤波电路失效的例子,干扰源与敏感设备之间带一Π形滤波器,该滤波器是一个低通滤波器,其作用是滤除设备电源线中高频干扰分量,在高频情况下,旁路电容器的电抗呈低阻抗,出现在电源线上的干扰信号沿着图3.15中的通路①被旁路至地。

因此,干扰信号不会到达敏感设备,达到了滤波目的。但是,如果搭接不良,搭接处就会形成搭接阻抗ZB=RBjLB,当搭接阻抗大到一定值时,将有干扰电流经图3.15中的通路②到达敏感设备,使滤波器起不到隔离干扰的作用。这充分说明良好搭接的重要性。

当外界电磁场作用在机箱上时,会在机箱上感应出电流,当受到雷击时,电流强度可以达到20万安。

如果机箱不同部分的搭接阻抗过大,就会在搭接部位产生电压,导致电路的误动作。

3.1.6搭接的有效性

在直流情况下,我们只关心搭接的直流电阻。然而,随着频率的增大,集肤效应使这一电阻变大。同时,搭接处呈现的自感,搭接面之间存在的电容都会对搭接的有效性产生影响。因此,射频段搭接的有效性不完全取决于其直流电阻。当搭接长度l远小于波长,即l时,搭接处的高频等效电路如图3.16所示。

搭接条的电感Ls是搭接条物理结构的函数,而电容Cs是搭接面的面积及搭接面间距的函数。

以dB为电位,搭接的有效性能够采用有搭接条与无搭接条时设备外壳上的感应电压的差来表示,它可能是负值。搭接条的谐振频率是搭接有效性最坏时的频率。

通常用搭接条的直流电阻来说明搭接质量。例如,某些军事规范要求直流搭接电阻小于0.1m,以预防冲击危害。MIL-B-5087-B要求直流搭接电阻小于2.5m。在有闪电、爆炸、火灾危害倾向的区域,如果电源线对地短路,允许的电阻值取决于最大的故障电流。如果直流电阻为0.25~2.5m,通常就能实现良好的射频搭接(GoodRFBond)。搭接电阻的基本表搭接条的射频电阻远大于直流电阻。

宽而扁的导线比同样横截面积的圆导线具有较小的电感,应优先选择。为了减小搭接条的电感,应尽量减小搭接条的长宽比,搭接条的长度最好不要超过其宽度的5倍。

搭接的有效性还应考虑能承受突发的大故障电流的能力。在螺栓用于实现搭接的地方,对于100A的电流,螺栓的直径至少为0.65cm;对于200A的电流,螺栓的直径至少为1.0cm。电动机的启动电流通常可达几百安培,如果搭接点的电流容量很小,那么当大电流通过此搭接点时,该点将发热而成为一个“热点”。严重时该点可达到白炽的程度,使附近金属熔化,甚至引燃附近的易燃气体而造成故障。因此,在搭接时必须考虑搭接点的电流容量。图3.17给出对应不同故障电流时,搭接电阻的最大允许值及可能引燃易爆气体的电阻量级。

3.2隔离

浮地技术主要解决地环路问题,因为对一些敏感电路,地环路电流引起的干扰往往会对它的正常工作造成致命的影响。在某些应用场合,单纯的浮地措施并不能达到预期的效果,只有采取适当的隔离措施才能真正切断不同电路的相互干扰。常见的隔离措施有:隔离变压器隔离、光电耦合器隔离和光纤隔离等。因为光纤隔离与光电耦合器隔离的原理相似,在本节中主要讲述隔离变压器隔离和光电耦合器隔离两部分内容。

3.2.1隔离变压器

隔离变压器是通过隔离地环路的形成来抑制其干扰的。隔离变压器是最常用的电隔离部件。一般隔离变压器的初级和次级线圈各有静电屏蔽层S1及S2,还有三层屏蔽密封体。S1的作用是防止初级输入端的干扰,通过初级与次级绕组线圈的电容耦合而进入次级电路中去,而S2的作用是防止次级端的干扰通过耦合电容进入初级电路中。因此,S1与S2用来防止通过初级与次级绕组的耦合而相互干扰。变压器的三层屏蔽层,其内外两层用铁,起磁屏蔽作用,中间用钢,与铁芯相连并直接接地,起静电屏蔽作用。这三层屏蔽层是为了防止外界电磁场通过变压器对电路形成干扰。这种隔离变压器具有很强的抗干扰能力,因此信噪比很高。

在某些应用场合,使用这种隔离变压器可以起到非常好的抑制干扰效果。

对于电源变压器来说,磁芯为硅钢片堆叠而成,该类磁芯的低频磁耦合特性非常理想,而它的高频磁耦合特性非常有限。也就是说,除电源信号的能量外,高频干扰信号的能量经变压器传输后,能量随频率的升高而大幅度衰减。对于一般的应用场合,由电源线传导的差模高频干扰信号通过电源变压器磁芯耦合传输后,在1MHz频点附近的衰减均在80dB以上。此时,抑制高频干扰信号的共模传输就成为消除变压器初、次级两端电路相互干扰的关键。高频共模干扰信号主要依靠初、次级电路的电容耦合来传输,两线圈的静电屏蔽层和三层屏蔽密封体的屏蔽质量成为衡量屏蔽变压器质量好坏的一个非常关键的指标。质量较好的屏蔽变压器对高频脉冲群、浪涌信号、传导辐射、静电干扰等均有较好的抑制效果。对一些工作在比较恶劣的电磁环境中的电器设备,如电能表、电机控制器、大功率微波发射机等,使用隔离的电源变压器非常必要,所能取得的干扰抑制效果也非常明显。在过去的电器应用或检测过程中,人们已经用大量的事实验证了这一点。在一些工程技术人员没有认识到这一点之前,往往会采取许多非经济且费时的抑制干扰的措施,但仍然不会取得满意的效果,而使用质量良好的隔离变压器往往会起到立竿见影的效果。

同类推荐
  • 如何维修音响设备

    如何维修音响设备

    本书以问答形式为您排忧解难,简单解决音响设备故障,内容包括:怎样观察故障现象、检修音响设备的方法有哪些、音响设备有杂声怎么办等等。
  • 图说导航的诞生与发展

    图说导航的诞生与发展

    《图说导航的诞生与发展》共分六章,内容包括中国古代导航技术大盘点;探寻古代欧洲导航技术;近现代导航技术的发展;GPS全球定位系统的发展等。导航的发展史,不仅具有极大的研究价值,同时也代表了各国社会的发展进程。值得肯定的是,中国在导航技术上的提高与航运事业的飞速发展是密切相关的。总之,我们可以从古代到近代的导航技术上,了解到人类各个不同历史时期的历史背景,从而更好地认识导航技术。
  • 药酒泡制技术

    药酒泡制技术

    本书为“农副产品加工技术丛书”之一,对药酒的泡制技术作了详细的介绍,其中滋补类药酒116种,治疗类药酒150种。
  • 遥远的使命——空间探测器

    遥远的使命——空间探测器

    本书简要介绍了各国研制的空间探测器及其它们的使命。科学家怎样倾听行星的心跳声?为什么太空里闪耀大马哈鱼的迷幻色彩?为什么黑洞能吸收一切,包括光芒。如果想知道更多,请欣赏《遥远的使命——空间探测器》。
  • 图说高科技与现代交通

    图说高科技与现代交通

    21世纪交通运输发展必将是高新技术广泛应用,高速安全交通全面发展的时代。科学家们正在研究使汽车实现电子化、智能化,无需驾驶员干预;怎样使飞机的运载量更大、速度更快,更安全等等。各种现代交通工具的不断变化将深刻地影响和改变我们的生活方式和生活习惯。我们期待着“以人为本”,更安全、环保、智能和一体化的现代交通的出现,期待着交通堵塞问题能得到彻底解决。
热门推荐
  • 夫人有点小霸气

    夫人有点小霸气

    昔日京城地下组织老大楚辞重生成了一个女高中生,爹又疼娘又爱,哥哥姐姐争着宠,过上了团宠的幸福生活。而他们却不知,家里宠的小公主身披多个马甲沈慕白,京城权势滔天的男人,杀伐果断,手段狠戾,却独独对她宠爱有加。【小剧场1】楚辞:“小白~你别生气了嘛,我下次肯定早点回来陪你。”沈慕白超级委屈:“你上次也是这样说的,我生气了,快点安慰我。”“吧唧......嘻嘻,不气了哈。”【小剧场2】小混混:“小妞,哥哥陪你玩啊~”楚辞:“什么玩意儿,给爷爬!”[甜宠无虐无误会/女主可盐可甜/男主超会装/作者亲妈,欢迎入坑]
  • 歌剧魅影

    歌剧魅影

    在神魔大战的浩劫中,魔的战败意味着什么呢?原本高贵冷傲的他,却得随受永远得不到最爱的煎熬;声若夜莺的女子失落了她的天籁之音和天生灵力……这就是至高神诸神之王要他们付出的代价。时间在流逝,过往被遗忘,新的传说取代了旧的故事……
  • 万事屋的死神少女

    万事屋的死神少女

    死神万事屋您,有需要帮助的事吗?有想要完成的目标吗?有想要却得不到的东西吗?又或者…你有要想消除的人或生物吗?携取一枚5¥硬币,在心中虔诚的祈祷,并将硬币用绳子佩戴在身体的任何部位,保持一天,夜晚时分,死神少女就会来到您身边并接受您的任何委托。但是请注意1.不得委托会直接伤害死神少女的任何事情。2.相应的委托(有关生死的除外),死神少女会以等价的方式收走委托人持有的物品作为报酬,但请放心,不会直接对委托人造成任何其身体上的伤害。如果认为自身没有持有足够价值的物品,请不要做出委托。3.对于有关生死的委托,会根据委托人与委托目标的内心善恶来衡量是否要接受委托,如果没有抱有非常明确地决心的话,建议不要尝试。死神少女在完成任务后会仍会索要报酬。一旦接受委托,不得终止。违反了上方的任何一条禁忌或无视忠告的人,请后果自负。希望能够帮助到看到这里的您,祝福您能在委托完成后仍能拥有光明的未来与健康的心境。
  • 你曾说的三里清风

    你曾说的三里清风

    你曾说,三里清风三里路,步步清风再无她。
  • 我本神人

    我本神人

    修神界是一个残酷而现实的世界,是一个弱肉强食的世界!各大修神家族为了地盘和利益南争北战,巧取豪夺。使得本来富源辽阔,物产丰富的华夏大陆千疮百孔,满目蒼夷。没有任何抵抗能力的凡人更是被殃及鱼池,几乎是死伤殆尽。浩劫之下,任何人都不能幸免,可难道就眼睁睁看着生机勃勃的华夏大好河山毁于一旦,无辜的黎民百姓惨糟杀戮?天地不仁,当以万物为煞狗。到底谁才是操纵浩劫的幕后黑手?谁又是拯救天下苍生于水深火热的救世主?敬请关注本书,集爱恨情仇交织,邪恶正义较量于一体的东方玄幻小说!
  • 孤天绩

    孤天绩

    大道穹天,唯仙独孤。永生春秋,朝夕争雄!仙苍漫漫何其茫,上古岁月谁探荒?武之巅峰破星潭,道陨阳消笑蚁洼。渺渺万千界域,大仙横世纵行九天外,百世逍遥,无双怪奇迹途鸿!仙,从来在人间。这是一个天孤仇望黎的小仙神途。(今驰:>_<大道独孤,唯吾不死!
  • 改造星球系统

    改造星球系统

    “你觉得你生活的这个星球好吗?”“不好,这个星球雾霾满天,垃圾遍地,污水横流,快不适应人类生活了。”“那还等什么,让我们一起去改造吧!”
  • 这是最后一次重生了

    这是最后一次重生了

    蝴蝶翅膀可能会扇起飓风,也可能什么都不曾影响。万寻醒来就又发现自己读档重来了,成千上百次的重生让她明白自己不是书中逆天改命的主角,只是一个倒霉蛋罢了。直到她发现自己的狗比同桌有一些不平凡。。。他想给自己的一个好的结局,那却不是她期待的模样。
  • 所罗门的旅行开端

    所罗门的旅行开端

    小说的故事就是以,年幼时所在的福利院遭到屠杀却唯一留下的主角,在一个小镇上长大并结识了年迈的笔友,又因喜欢解答各种疑问,而踏上的一段路途。但并非一帆风顺。所罗门的旅行将作为一部系列小说,将给大家讲述一个个的完整原创本格推理故事。而第一部《所罗门的旅行:开端》讲述的是出发后的男主为了去另外一个小镇为了搭上列车的期间遇到的事情。而小说的定为开端的名字是因为主角所罗门在这里离开了长大的小镇开始自己的旅途。从一开始出现的尸体,留在车内的人一无生还,没有装子弹的空枪,以及大宅里十年前消失的尸体,疑神疑鬼的老爷,和富可敌国的家产,一年不如一年的身体,以及那句被常常挂在嘴边的“很多人都想要了贝拉一家人的命。”而这是否都与几年前那个男孩有关?或者又是因为其他原因?所罗门的旅行作为作者的第一部系列小说,以原创,本格,推理为主,非玄幻,非悬疑,非变格,非套路。遵循的只有必须合理的逻辑,和措不及防的诡计。小说公布后前五天将连续更新,周六更新。
  • 不当教主行不行

    不当教主行不行

    不就是穿越吗,身为21世纪的青少年,我表示淡定。哈?为什么穿越后的堂哥也是穿越者,还比我牛掰那么多啊!!!不带这么捉弄人的!