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文档简介

1、    浅析电磁兼容emc控制技术    吴鹏【摘要】高频、大功率电器和宽带在科学技术持续发展背景下获得了广泛应用,在此期间也出现了很多问题,那就是系统正常运行受到了电磁干扰的严重影响。电磁兼容emc控制技术部门不会让处于同一电磁环境中的设备出现因受到电磁发射而同时瘫痪的情况,也就是设备之间互不干扰,各自在自己正常功能中保持共存。在此基础上,文章对电磁兼容emc控制技术展开简单探析,希望可以提供一个有效意见,从而推动电磁兼容技术在最佳状态下持续发展。【关键词】电磁兼容emc;控制技术;应用一、emi电磁干扰一些高频率、大功率的电气设备在运行状态下所产生的

2、电磁场噪音,对周围设备产生干扰的情况统称为emi。普遍来说,自然界干扰源和人为干扰源为电磁干扰源的两大类型。要产生电磁干扰必须要同时具备干扰源、干扰路径以及对电磁干扰敏感性比较高的接收电路三种因素。二、emc电磁兼容概念电磁干扰轻时测量数据会出现上下浮动情况;严重时会导致检测系统内部出现逻辑混乱、系统瘫痪甚至是电子线路被烧毁情况。所以,抗电磁干扰技术就显得极为重要。电磁兼容性emc主要指的是一种零件、设备或者是系统的功能,它可以在自身状态下正常运行并且还不会对同环境中的其它设备产生强烈电磁干扰。三、电磁兼容控制的对策形成电磁干扰的三种因素可作为设计消除或降低电磁干扰策略的依据,从而制定三种方法

3、。(一)消除或控制干扰源清除干扰源是一种积极主动的方式,比如存在干扰的电气设备要放在距离检测装置比较远的位置;用无刷电动机代替整流子电动机;在继电器、接触器等机械设备上添加消弧装置,但是大部分情况下很难实现此方法。(二)对干扰路径进行破坏针对通过电路侵入的干扰,可以通过提升绝缘性能、对变压器和光耦合器进行隔离等方式切断干扰路径;可通过退耦、滤波等方式转移干扰信号;更改接地方式切断干扰路径。针对通过“辐射”方式侵入的干扰源,普遍对各种屏蔽方式进行利用,如静电屏蔽、磁屏蔽以及电磁屏蔽等。(三)减弱接收回路对干扰的敏捷性一般来讲,高输入阻抗的电路相对于低输入阻抗的电路来讲更容易受到干扰;模拟线路没有

4、数字电路抗干扰效果好。一个设计优秀的检测设备应该富有对有用信号敏感、对干扰信号尽量降低敏感的性能。四、电磁兼容控制技术在工程实践期间,可以按照电磁兼容控制方法分别选择具有针对性措施来控制和清除各类电磁干扰。下面阐述一下怎样破坏干扰路径和削减检测体系对干扰敏感性问题。(一)通过路的干扰一是由泄露电阻造成的干扰。要清楚差膜干扰,可将低通滤波器插进回路;利用质量高的玻璃纤维环氧层压板要降低印刷版漏电引发的干扰,并将防湿阻焊层安装在玻璃纤维环氧层压板表面,从而形成接地保护环,促使漏电流进入公共端和参考端,以至于不会对高输入阻抗电路受到影响;只有让信号输入端子漏电处于距离220v电源进线端子比较远的位置

5、才能降低其引入的电源干扰,并将接地保护端子安装在其周围。二是由共阻抗耦合引发的干扰。当一个公用线路同时被两个或两个以上电路共同使用,而这条线路有存在特定阻抗情况下,这个阻抗就会成为这两个电路的共阻抗。当第二个电路的电流通过共阻抗所出现的压降就已经成为第一个电路的干扰电压。利用接地线阻抗接入的共阻抗耦合干扰为最常见的例子,而一个功率放大器的输入回路的地线和负载的地线共同使用的一节印刷电路板地线为最典型例子。(二)通过场的干扰各种存在于工业现场线路上的电压、电流的变化将其相对应电厂、磁场所发生的变化直接呈现出来,而位于“场”内的导体在受到感应之后从而形成感应电动势和感应电流。“场”路径经常可以将各

6、种噪音源中存在的少量能量传送给检测电路,从而形成干扰源。一是电场耦合引发的干扰。电场耦合换一种方式来讲就是电容性耦合。动力输电线可以对信号线产生干扰是电磁耦合最典型的例子。一般来讲,要降低电场耦合干扰,应该在最大程度上加大两者之间的距离,并降低导线之间的分布电容,或者是减少本干扰导线对地电阻力度;加大被干扰导线和土地之间的电容,但是这种方式会普遍降低电路相应速度。二是由磁场耦合引发的干扰。磁场耦合干扰普遍来讲就是互感性耦合干扰,隶属差模干扰范围。避免出现磁场耦合干扰途径的方式包括:使信号源引线远离强电流干扰源,从而降低互感量m;利用绞扭导线可以将引入信号处理电路两端的干扰电大小相等、相位相同,从而将差模干扰转换成共模干扰;利用低频磁进行屏蔽等。五、结语一些基础原則可在于实践中的电磁兼容emc控制技术进行明确,但是理论和实际还是存在一定差距。大部分emc控制都是利用外壳和缝隙屏蔽相结合方式来进行实现,大部分情况下比较简单的一些原则可以帮助emc屏蔽得到有效实现;降低干扰需要从根源进行;利用屏蔽、过滤或者是接地方式将干扰出现电路阻隔以及提升敏感电路的抗干扰能力等。表面处理和设计垫片是维持长时间屏蔽现象以及促使emc性能得以实现的关键因素。参考文献1刘宝殿

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