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电流和电压发生突变的地方就是电子系统的干扰源

发布时间:2019/4/5 17:11:53 访问次数:1572

   ICE3B0565

  

   按上述原则,首要条件是找到干扰源,其次分析有否抑制噪声的可能性和采取相应的措施。

   寻找干扰源有一个原则,就是电流和电压发生突变的地方就是电子系统的干扰源。一般说来,电流变化大或大电流工作场合,是产生电感性耦合噪声的主要根源;电压变化大或大电压工作场合,是产生电容性耦合噪声的主要根源。公共阻抗耦合的噪声也是由于变化剧烈的电流在公共阻抗上所产生的压降造成的。

   考虑到一个单独的干扰源可能会影响多台邻近的许多设备,所以,一般情况下,都把抑制干 扰设备加到干扰源或靠近干扰源的位置,这种方法对于固定的或可控的噪声源来说,是很有效的。 在可能的情况下,这应该是电子系统设计人员的首选方法。

   噪声传播通道大致有:导线传导的耦合噪声,经公共阻抗的耦合噪声和电磁场的耦合噪声。其中,电磁场的耦合噪声按距离辐射源远近又分为:近场感应噪声和远场辐射噪声。在近场感应噪声中又进而分为电容性耦合噪声和电感性耦合噪声。电容性耦合噪声主要是由电力线通过相互间电容耦合的;电感性耦合噪声主要是由磁力线通过相互间电感耦合的;而远场辐射噪声则是以电磁波方式耦合的。

    为了将噪声抑制在耦合通道中,设计者应根据耦合特点,采用相应的手段切断噪声耦合通道或削弱噪声影响,以达到抑制噪声的目的。应用大规模数字集成电路时,其开关工作电流的变化是很大的,很容易形成噪声电流。例如, MK40%型动态RAM工作时有80mA左右的冲击电流,若16片电路―起工作时,冲击电流可达 1.28A。而这个冲击电流的变化时间仅仅15ns。按业计,其突变是很陡峭的。像这种电流变化, 稳压电源是很难稳定调节的。对于集成电路开关工作时产生的噪声电流,可以在集成电路附近加 接旁路电容将其抑制。根据经验,通常每5块集成电路旁接一个0.05uF左右的陶瓷电容;每一块 大规模集成电路也最好接一个0.01uF的陶瓷电容。另外,在印制电路板OCB)的电源输入处也 并接一个100uF的电解电容和一个0.05uF左右的陶瓷电容。 实际中,有时开发的电子系统必须工作在噪声环境中,而这些噪声源α口无线电台、静电放电、 闪电等)又是不可控的,在这种情况下,就要将抑制干扰的措施用在接收端或耦合通道上。

 

   ICE3B0565

  

   按上述原则,首要条件是找到干扰源,其次分析有否抑制噪声的可能性和采取相应的措施。

   寻找干扰源有一个原则,就是电流和电压发生突变的地方就是电子系统的干扰源。一般说来,电流变化大或大电流工作场合,是产生电感性耦合噪声的主要根源;电压变化大或大电压工作场合,是产生电容性耦合噪声的主要根源。公共阻抗耦合的噪声也是由于变化剧烈的电流在公共阻抗上所产生的压降造成的。

   考虑到一个单独的干扰源可能会影响多台邻近的许多设备,所以,一般情况下,都把抑制干 扰设备加到干扰源或靠近干扰源的位置,这种方法对于固定的或可控的噪声源来说,是很有效的。 在可能的情况下,这应该是电子系统设计人员的首选方法。

   噪声传播通道大致有:导线传导的耦合噪声,经公共阻抗的耦合噪声和电磁场的耦合噪声。其中,电磁场的耦合噪声按距离辐射源远近又分为:近场感应噪声和远场辐射噪声。在近场感应噪声中又进而分为电容性耦合噪声和电感性耦合噪声。电容性耦合噪声主要是由电力线通过相互间电容耦合的;电感性耦合噪声主要是由磁力线通过相互间电感耦合的;而远场辐射噪声则是以电磁波方式耦合的。

    为了将噪声抑制在耦合通道中,设计者应根据耦合特点,采用相应的手段切断噪声耦合通道或削弱噪声影响,以达到抑制噪声的目的。应用大规模数字集成电路时,其开关工作电流的变化是很大的,很容易形成噪声电流。例如, MK40%型动态RAM工作时有80mA左右的冲击电流,若16片电路―起工作时,冲击电流可达 1.28A。而这个冲击电流的变化时间仅仅15ns。按业计,其突变是很陡峭的。像这种电流变化, 稳压电源是很难稳定调节的。对于集成电路开关工作时产生的噪声电流,可以在集成电路附近加 接旁路电容将其抑制。根据经验,通常每5块集成电路旁接一个0.05uF左右的陶瓷电容;每一块 大规模集成电路也最好接一个0.01uF的陶瓷电容。另外,在印制电路板OCB)的电源输入处也 并接一个100uF的电解电容和一个0.05uF左右的陶瓷电容。 实际中,有时开发的电子系统必须工作在噪声环境中,而这些噪声源α口无线电台、静电放电、 闪电等)又是不可控的,在这种情况下,就要将抑制干扰的措施用在接收端或耦合通道上。

 

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