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文档简介

设计噪声图3、内部噪声是通过系统的结构布局、制造过程导入的。 如图所示,内部干涉环境是由分布电容、分布电感耦合感应、电磁场辐射感应、长线传输引起的有波反射的多点接地引起的电位差导入的干扰装置和设备中各种寄生振动导入的干涉和热噪声、闪光噪声、尖峰噪声等导入的干涉部件产生的噪声等。 在一个印刷基板上,运算放大器A1和A2是两个独立的电路,但连接一个公共电源,电源回流线的等效电阻R1、R2是两个电路的公共阻抗。 电路电流i1变化时,在R1和R2上产生的电压降的变化会影响其他电路电流i2。 相反,是这样。很难抑制交叉模式干扰。 因为干扰Un是直接与信号Us串联连接的。 目前,经常采用双绞线和过滤器两种对策。 双绞线制作信号引线的双绞线,相互绝缘的两条引线由双绞线构成,为了强化抗噪声能力,可以在双绞线之外加入金属编织物或护套形成屏蔽双绞线,图9-7中示出了屏蔽双绞线。 共模噪声的原因是存在于不同的“地”之间的电压和模拟信号系统向地的泄漏阻抗。 因此,共模干扰电压的抑制必须有效地隔离两个地之间的电连接,采用被测量信号的两端差动输入方式。 具体有变压器隔离、光电隔离和悬浮屏蔽等三项措施。 为了避免来自外界的干扰的影响,在计算机中经常将双绞线和同轴电缆作为信号线使用。 双绞线的波阻抗一般在100200之间,花更密,波阻抗低。 同轴电缆的波阻抗约在50100的范围内。终端阻抗匹配最简单的终端阻抗匹配方法如图8-15(a )所示。 如果传输线具有波浪阻抗RP,则通过R=RP来实现末端匹配,从而消除波浪反射。 此时,终端波形和始端波形的形状一致,只是时间上延迟。 终端电阻变低时,负载变大,波形的高电平下降,高电平的抗干扰性下降,但不影响波形的低电平。 为了克服上述匹配方法的缺点,可采用图8-15(b )所示的终端匹配方法。和.适当地调整R1和R2的电阻值,使R=RP。 同样在该匹配方法中,也能够消除波的反射,波形的高电平的下降少,低电平的上升是缺点,低电平的抗噪声能力下降,为了同时兼顾高电平和低电平,能够选择R1=R2=2RP,在这种情况下,等效电阻R=RP 在实践中宁可以稍微降低高电平,可以稍微提高低电平,通过适当选择电阻R1和R2,使R1R2,就可以达到这个目的,当然要保证等效电阻R=RP。在起始端阻抗匹配中,在传输线的起始端加入电阻r,可以几乎消除反射,如图8-16中所示,并且可以改进波形。 一般来说,起始端匹配电阻r选择R=RP-RSC(8-3)。 RSC是栅极a输出低电平时的输出阻抗。 (4)信号电缆必须与电源电缆分离,尽量避免平行铺设。 现场条件有限,必须敷设信号电缆和电源电缆时,在电缆槽内设置隔板,满足将隔板连接到大地上的条件。 在电缆槽内在电缆架或槽底自由敷设时,如图8-17 (b )、(c )所示,信号电缆和电源电缆的间隔一般为15cm以上,电源

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