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- 的风格萨尔 2012-08-11 00:00:00
- 电源系统的干扰分为线路传导噪声和幅射接收噪声,对于线路分成地线干扰与电源线干扰,在电源线干扰中使用线性稳压器能很好的抵制波纹干扰等;而地线干扰则要依靠接地线,对接地线有GB做了Z低要求;对电源输出线与地线用负载端的差动放大器进行平衡抗干扰,避免将线上的噪声引入;在抗幅射干扰方面,电源与负载的相对位置很重要,主要看负载在什么摆位上受的干扰Z小,因为不同的负载情况不同会有所不同,如有的是板上敷铜线接受幅射能力大于IC片,有的则相板,当板上有电感元件时,更要注重设计时摆位的合理性。没其它好办法时使用金属盒进行屏蔽,注意好频率与板厚间的关系就可以了。 1楼说的都对,尤其是第3点,值得你认真考虑。
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- Zf10gh0 2012-08-11 00:00:00
- 1,使用滤波器,使用电源干扰YZ元件 ,如电容电感,组成各种滤波电路 2,改变硬件架构,比如容易受干扰的电路进行设计更改 3,好的layout,电路没问题,但是也要好的PCB布局布线, 4,用好的芯片!
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- 害浣害否好了 2016-06-22 19:10:26
- 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,YZ开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,开发和设计开关电源。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流过程是产生EMIZ常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分量,谐波(特别是高次谐波)会沿着输电线路产生传导干扰和辐射干扰,使前端电流发生畸变,一方面使接在其前端电源线上的电流波形发生畸变,另一方面通过电源线产生射频干扰。 1.1.2功率变换电路 功率变换电路是开关稳压电源的核心,它产带较宽且谐波比较丰富。产生这种脉冲干扰的主要元器件为 1)开关管开关管及其散热器与外壳和电源内部的引线间存在分布电容,当开关管流过大的脉冲电流(大体上是矩形波)时,该波形含有许多高频成份;同时,关电源使用的器件参数如开关功率管的存储时间,输出级的大电流,开关整流二极管的反向恢复时间,会造成回路瞬间短路,产生很大短路电流,另外,开关管的负载是高频变压器或储能电感,在开关管导通的瞬间,变压器初级出现很大的涌流,造成尖峰噪声。 2)高频变压器 开关电源中的变压器,用作隔离和变压,但由于漏感的原因,会产生电磁感应噪声;同时,在高频状况下变压器层间的分布电容会将一次侧高次谐波噪声传递给次级,而变压器对外壳的分布电容形成另一条高频通路,使变压器周围产生的电磁场更容易在其他引线上耦合形成噪声。 3)整流二极管二次侧整流二极管用作高频整流时,由于反向恢复时间的因素,往往正向电流蓄积的电荷在加上反向电压时不能立即消除(因载流子的存在,还有电流流过)。一旦这个反向电流恢复时的斜率过大,流过线圈的电感就产生了尖峰电压,在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强的高频干扰,其频率可达几十MHz。 4)电容、电感器和导线开关电源由于工作在较高频率,会使低频元件特性发生变化,由此产生噪声。
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- 如何解决信号发生器干扰?
如何解决信号发生器干扰
信号发生器是许多电子设备中的关键组成部分,用于生成准确的频率和波形信号,广泛应用于通信、测试以及科学研究等领域。在实际应用中,信号发生器的工作过程中可能会产生干扰,影响其性能和测试结果。本文将探讨如何有效解决信号发生器产生的干扰问题,帮助工程师和技术人员提升工作效率和测试准确性。
信号发生器干扰的原因
信号发生器干扰通常可以归结为几个方面:内部电磁干扰、外部环境影响以及信号的频率过高或过低导致的异常反应。内部干扰往往是由电源噪声、元器件之间的相互作用、或电路设计不当引起的。外部环境因素包括电磁波、温度变化以及不稳定的电源供应。信号发生器在高频信号产生过程中,由于信号与电路板间的耦合作用,可能导致不必要的干扰,进而影响测试的准确性和设备的稳定性。
如何减少内部干扰
解决信号发生器干扰的步是优化电路设计,尤其是在电源部分。使用低噪声的电源模块并尽量隔离电源线可以显著减少电源噪声对信号输出的影响。适当的接地设计也是减少干扰的关键。通过增强电路的屏蔽性,并且合理布局元器件,避免高频信号与低频信号产生相互干扰,能够有效地提升信号发生器的稳定性。
外部干扰的控制方法
在设备周围的电磁环境控制方面,采用金属屏蔽罩是一个常见且有效的手段。金属屏蔽罩能够有效地隔离外部电磁波的干扰,防止其进入信号发生器内部,影响其信号输出质量。将信号发生器置于远离强电磁源的地方,并使用合适的接地措施,也能减少外部干扰的影响。在进行高精度测试时,尽量避免将信号发生器暴露于电磁波强烈的区域,这对于提高测量的准确性至关重要。
调整信号发生器的设置
除了硬件方面的改进,合理调整信号发生器的设置也是解决干扰问题的重要途径。例如,信号发生器在频率调节时,应避免选择与环境中其他设备工作频率重合的频段,因为这可能会引发不必要的干扰。如果可能,选择相对宽裕的频率范围,减少与其它设备的干扰源重叠,能够有效降低干扰对测试信号的影响。
测量与监测
为了及时发现并解决信号发生器产生的干扰,定期进行信号质量检测和监测是必要的。在进行频谱分析时,使用适当的频谱分析仪可以帮助工程师检测到信号中的干扰成分,进而调整信号发生器的工作状态。通过高效的监测和评估机制,技术人员可以尽早识别干扰源,采取相应的措施进行调整和修复。
结论
解决信号发生器干扰是确保电子设备正常运行和测试结果准确的关键环节。通过优化电路设计、减少外部干扰、合理设置频率范围以及定期监测信号质量,可以有效解决信号发生器干扰问题。工程师在面对这些挑战时,必须保持专业的态度,综合考虑内外部因素,并通过科学的手段解决干扰问题,确保测试环境的稳定与可靠性。这些技术改进不仅能提升信号发生器的性能,还能进一步推动电子设备领域的技术进步。
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