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关于电磁感应线路串模干扰的抑制方法

作者:快乐28 发布时间:2020-12-07 04:25 点击数:

  中形成干扰。这种电磁感应电势与有用信号相串联,当信号源与显示仪表相距较远时,干扰较为突出。此外,高频率发生器、带整流子的电机等设备,也会产生高频率的干扰。

  电容变化使得另一导线的电位也发生变化,干扰源以电容性的耦合在回路中形成干扰。3.附加热电势和化学电势。由于不同金属产生的热电势以及金属腐蚀等产生的化学电势,在电路回路中形成直流电气干扰。

  那样的感性负载和产生放电的机器等。二、干扰的抑制干扰问题的形成是因为有干扰源的存在,并通过一定的耦合渠道对仪器仪表产生影响。为减少这些影响,在设计仪表时就应考虑对干扰的抑制问题,尽量提高其抗干扰的能力。在实际应用中,要找出并结合绞扭、屏蔽、接地、平衡、滤波、隔离等方法,切断耦合通道以抑制干扰。同时,要求显示仪表具有耐高温、低温、高压、腐蚀、高粘度等性能和较好的动态特性,以减少被测参数的测量误差。1.串模干扰的抑制方法

  串模干扰可能产生在信号源,也很可能是从引线上感应或接收而来。由于串模干扰与被测信号所处地位相同,所以一旦产生了串模干扰之后,它的有害作用往往不大容易消除,所以应该首先防止它的产生。

  就能使信号回路所包围的面积大为减小,使电场通过在两信号线上的感应耦合进入回路的串模干扰电位差大为减少。包起来,再在外面包上一层绝缘物或信号线直接采用屏蔽

  ,屏蔽层接地。因非磁性屏蔽层对50赫兹的磁场无效果,必要时可把信号线穿入铁管中,使信号导线得到磁屏蔽。而在静电屏蔽后,能使感应电势减小到原有的1/100~1/1000。

  滤波:对变化速度很慢的直流信号,在仪器仪表输入端加入滤波电路,以使混杂于有效信号的干扰衰减到最小。常在输入级前加二至三级R-C滤波电路,而以采用内阻较低的双T型

  对消:双积分型和脉冲调宽型等数字仪表,对输入信号的平均值而不是瞬时值进行A/D转换,能把一些串模干扰平均掉。尽量使信号线与电源线分开敷设。合理

  ,在允许的条件下将导线的电流流向作反方向处理,以减弱相互产生的磁场的干扰;不允许把信号线与动力线平行敷设在一起,亦不应由同一穿线孔洞进入仪器仪表内。低电平信号线应以尽量短的不绞扭线接至信号

  的相邻位置上,以减少感应干扰的面积,绝对禁止电源线、信号线用同一根电缆。高电平和低电平线也不要用同一接线插件。在不得已时,把高电平和低电平线分开放在接插件旁边,中间隔以地线.共模干扰的抑制,以切断共模干扰电压的泄漏途径,使干扰无法进入。在低电平测试中,信号线只应有一点接地且信号线的屏蔽层也须有一点接地,无论信号线和仪器仪表等均需加以屏蔽,把接地和屏蔽正确地结合起来使用,往往能解决大部分的干扰问题。当有一个不接地信号源与一个接地

  相连时,信号线屏蔽层应接至放大器的公共端。当有一个接地信号源与一个不接地放大器相连时,即使信号源端接的不是大地,信号线屏蔽层也应接至信号源的公共端,使之保持零电位,可有效切断电位的泄漏电流,提高测量信号的抗干扰能力,这是测量系统中常用的方法。仪表采用双层屏蔽浮地保护技术:为提高仪器仪表抗共模干扰能力,在放大器输入部分浮地的同时,仪器仪表采用双层屏蔽浮地保护。除利用表壳作一层屏蔽外,在仪器仪表内再用一个内屏蔽罩将放大器输入部分屏蔽起来。(版权所有)在两屏蔽层之间、在放大器输入部分和内屏蔽层之间都不作电气上的连接。内屏蔽层不要与仪器仪表外壳相接,而应单独引出一根线作为保护屏蔽端与信号线的屏蔽层相连接,从而使保护屏蔽延伸到信号线全长,而信号线的屏蔽在信号源处一点接地,这样使仪器仪表的输入保护屏蔽及信号屏蔽对信号源稳定起来,处于等电位状态。所以,屏蔽能用来降低耦合到导线上的共模电压。应用平衡电路:一个系统的稳定程度取决于信号源、信号引线、负载的平衡以及其它杂散分布参数的平衡。为提高仪器仪表抗共模干扰能力,采用平衡措施使两线路上所转换的电压相等,以此来降低耦合到负载上的该部分共模电压。电源引入干扰的抑制:在仪器仪表内部主要的干扰来自小功率

  产生的漏电流。为防止泄漏电流干扰,可将变压器初级绕组放在屏蔽层之内,并将屏蔽层接地,此时变压器初级绕组上的相电压通过对屏蔽层的分布电容,使漏电电流直接流入地,而不再流入放大器、测量电路和信号源中产生干扰。为防止电源变压器引入干扰,采用三层屏蔽结构即电源变压器初级屏蔽层直接与表壳接地,供电装置的次级绕组与所有屏蔽层相接,放大器电源的次级绕组屏蔽层与放大器地处于等电位状态。由电源引起的脉冲状干扰,对数字电路有较大影响,应在电源线路上加装高频滤波器,滤波器应装在输入和输出引线都经过穿心电容进行滤波的铁制屏蔽盒内。

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