热视频这里只有精品86-摸色-免费在线亚洲视频-精品日韩视频-亚洲最大黄网-中文字幕亚洲码在线-亚洲精品字幕在线观看-好吊射视频988gaocom-最好看最新中文字幕

產(chǎn)品分類

Product category

新聞資訊 / news 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 淺談電磁兼容技術(shù)在通信系統(tǒng)中的應(yīng)用

淺談電磁兼容技術(shù)在通信系統(tǒng)中的應(yīng)用

發(fā)布時間: 2017-07-12  點擊次數(shù): 1718次

     無線電通信是把能量以電磁場的方式從一個電路傳輸?shù)搅硪粋€電路。在進行電路設(shè)汁或無線電通信時,我們需要的是兩個電路之間的能量能夠按照一定的要求進行傳輸,否則將會在設(shè)備之間及設(shè)備的內(nèi)部產(chǎn)生電磁干擾。尤其在設(shè)計比較復(fù)雜的設(shè)備電路和其中的復(fù)雜單元時,則更應(yīng)該考慮電磁兼容問題。由于電磁波的無線傳播特性,決定了其在傳輸過程中必然會受到來自外界和自身內(nèi)部的多種因素的影響。


    這里我們只討論通信系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生EMI的原因及如何消除EMI的影響。在通信系統(tǒng)內(nèi)部,各種電子器件應(yīng)用很多,導致了EMI成為了一個比較復(fù)雜的問題,產(chǎn)生的原因有很多,如電源線與信號線、信號線與信號線的公共阻抗、各種信號之間的接地不當、強信號電路對弱信號電路的電磁感應(yīng)、大功率信號的空間電磁波輻射對其它電路的影響、多路信號并列傳送產(chǎn)生的互相干擾等。通信系統(tǒng)中各種傳導性耦合、空間輻射和接地不當是產(chǎn)生各種干擾擾、系統(tǒng)EMC差的主要原因。


1 產(chǎn)生EMI的幾種因素
1.1電磁輻射
大功率的電子設(shè)備和高頻信號往往會產(chǎn)生強烈的高頻電磁波,向四周擴散輻射,必然會對其它電路形成干擾。尤其是在電子設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)部,許多元件集中安裝在狹小的空間內(nèi),由于大功率信號的輻射,在弱信號電路的附近產(chǎn)生電磁場耦合是很正常的。特別是對于信號工作頻率很寬、大小信號電路公用、單元布局密集、離散器件和立裝元器件多的單元,有時它的每根金屬線都會產(chǎn)生天線發(fā)射電磁波和接收電磁波。此時,在敏感器件的周圍、弱信號電路處,更容易形成導線的天線效應(yīng)。
1.2傳導性耦合
當兩個或兩個以上回路的電流經(jīng)過一個公共阻抗時,一個回路的電流在該公共阻抗上形成的電壓就會影響到其它電路回路,即為電路的傳導性耦合。產(chǎn)生的原因有:地線阻抗、公共電源線內(nèi)阻、公共線路阻抗和多回路電路性傳導等。在實際的電路中,傳導性耦合可以分為電場耦合、磁場耦合和電場磁場耦合,即我們常等效的并聯(lián)于電路的電容耦合、串聯(lián)于電路的電感耦合和同時并聯(lián)串聯(lián)于電路的電容電感耦合。
1.3接地干擾
在同一電路中,兩個不同的接地點之間總有一定的阻抗,地電流在該公共阻抗上產(chǎn)生了地電壓,而地電壓又直接加到電路上成為干擾電壓。一般情況下,接地阻抗往往都很低,設(shè)計時可以不考慮。但對于EMI而盲,地回路接地面上的阻抗是不能忽略的。


2 提高電磁兼容能力的技術(shù)
如何降低通信系統(tǒng)自身的各種EMI,提高系統(tǒng)EMC能力,是保證系統(tǒng)正常工作的前提,其方法主要有一下幾種:
2.1降低輻射干擾
電磁輻射的傳輸方式大至相隔較遠的系統(tǒng)間,小至系統(tǒng)內(nèi)可想象的極小距離,所以在設(shè)備設(shè)計之初,應(yīng)該將大信號和小信號嚴格分開,分單元設(shè)計或隔離,zui大程度上減小空間里相互的電磁干擾。主要方法有:
2.1.1進行物理隔離
即增大信號導線與干擾鋪源之間的距離,弱信號導線應(yīng)避免和強信號導線相互平行設(shè)計。避免同一個信號回路的兩根導線,弱信號回路與強信號回路共用接地線。對于各種不同性能的元件和導線,應(yīng)按其不同電平、功率、抗干擾能力的大小,進行分類。
2.1.2平衡電路電壓
利用電路上的平衡關(guān)系,讓兩根傳輸同一信號的導線具有相同的干擾電壓。可使干擾電壓在這兩根導線的負載上自行抵消。用這種方法能有效地抑制外電路的電磁干擾。
2.1.3保持信號間的良好屏蔽性
即將電力線或磁力線的影響限定在某個范圍內(nèi),阻止電力線或磁力線進入某個范圍,把外界干擾與測量裝置隔開。使測量信號不受外界電磁場的影響。使用屏蔽線和屏蔽電纜時,必須注意屏蔽層、外層都不能流過電流,與地不能構(gòu)成回路。
2.1.4正確接地
地電位十分復(fù)雜,為了盡量削弱干擾,應(yīng)正確應(yīng)用“一點接地”和“多點接地”。
2.2降低接地干擾
接地平面的一般要求為:接地平面應(yīng)是零電位;理想的接地平面應(yīng)是零電阻的實體,電流經(jīng)過時沒有壓降;接地平面與布線間有很大的分布電容,而平面本身的引線電感將很??;接地要求盡量降低多電路公共接地阻抗上所產(chǎn)生的干擾電壓.同時避免形成不必要的回路。
在進行小信號電路的接地設(shè)計,特別是信號變化范圍大、頻率變化范圍大的電路設(shè)計時,應(yīng)該注意以下幾個方面的問題:
2.2.1弱信號放大器與信號源選擇一點接地
對于信號源和放大器連接的電路。如果信號源和放大器在不同點接地,兩地之間存在著電位差。對放大器的輸出端而言,這個電位差很小,可以忽略不計;但對放大器的輸入端來說,這個電位差應(yīng)遠遠小于信號源的輸出信號,否則將在放大器上產(chǎn)生很大的干擾。
2.2.2多級電路選擇一點接地
低電平級電路是zui易受干擾的電路。特別是多級相連的電路,輸入信號和輸出信號相比較,非常小,因此,應(yīng)選擇一點接地,使低電平級電路受到干擾為zui小。
2.2.3電纜屏蔽層的接地點選擇
對于低頻和高頻電路,應(yīng)采用不同的接地方式,特別是高頻屏蔽線,使回路電流只經(jīng)過低阻屏蔽層而不通過電纜的內(nèi)導體.可有效地抑制地回路的干擾。
2.2.4諧振回路的接地選擇
諧振回路和濾波電路的接地是zui容易被忽略的問題,受接地方式的誤導,許多設(shè)計人員將諧振回路的電容電感就近接地。在并聯(lián)諧振回路中,電感和電容應(yīng)取一點接地,使諧振回路本身形成一個閉合回路,此時高頻大電流將不通過接地面。而抑制產(chǎn)生地回路干擾。采用正確的諧振回路和濾波電路可有效抑制干擾。
2.3降低傳導干擾
傳導干擾分為差模干擾和共模干擾兩種:前者是指存在于相線和中線之間的干擾信號:后者是指各相線和中線和地之間的干擾信號。
在不同的電路中,應(yīng)根據(jù)差模干擾和共模干擾對電路的影響大小來選擇具體的抑制干擾方法。在一般的電路系統(tǒng)中,差模干擾幅度小、頻率低、所造成的干擾較??;共模干擾幅度大、頻率高,還可以通過導線產(chǎn)生輻射.所造成的干擾較大。因此,欲削弱傳導干擾。把EMI信號控制在有關(guān)EMC標準規(guī)定的極限電平以下,zui有效的方法就是在開關(guān)電源輸入和輸出電路中加裝濾波器。同時,濾波也是應(yīng)用zui廣泛、zui有效的方法之一。目前。抑制傳導干擾zui有效的方法是無源濾波技術(shù)。根據(jù)電路不同的耦合方式所引起的不同的傳導干擾,應(yīng)采用不同的方法來消除或減小。對于電感耦合帶來的干擾,在適當?shù)奈恢迷黾俞尫烹娙?,達到消除或減小互感帶來的干擾;對于電容耦合,干擾頻率、阻抗是由設(shè)備決定的,抑制電容耦合干擾zui有效的方法是減小耦合電容。
2.4減小電磁干擾的其它措施
為了zui大程度地降低通信系統(tǒng)的噪聲、消除EMI,在系統(tǒng)設(shè)計時,還應(yīng)該考慮以下幾種方法:
2.4.1選用低噪聲的器件和元件
在放大或其它電路中.電子器件的內(nèi)部噪聲起著重要的作用,因此,改進電子器件的噪聲性能和選用低噪聲的電子器件,就能大大降低電路的噪聲系數(shù)。
2.4.2正確地選擇晶體管
放大級的直流T作點晶體管放大級的噪聲系數(shù)和晶體管的直流工作點有較大的關(guān)系,同時,噪聲系數(shù)NF還分別與晶體管的VCE和VCB有關(guān)。
2.4.3選擇合適的信號源內(nèi)阻
*級放大器、多級放大器的各級之間、混頻器等均與信號源相連,選擇合適的內(nèi)阻,不僅可以獲得zui小的噪聲系數(shù),同時可以得到zui大的功率增益。
2.4.4選擇合適的工作帶寬
噪聲、電壓都與通帶寬度有關(guān).接收機或放大器的帶寬增大時,接收機或放大器的各種內(nèi)部噪聲也增大。因此,必須嚴格選擇接收機或放大器的帶寬.使之既不過窄,滿足信號‘通過時對失真的要求.叉不致過寬.以免信噪比下降。


3 結(jié)束語
在自然界中,EMI*,不論采取什么樣的措施,都不能*消除EMI的影響。我們所能夠做到的就是zui大程度地降低其影響,綜合考慮各種限制因素的要求,滿足工作需要。

聯(lián)


日本久久A精品一区二区三区| 精品一区二区啪啪啪啪| 久久99久久久无码国产精品群| 久久只有精品国产| 91精品久久久久久久99蜜臀| 久久99精品视频全部国产| 久久jn精品字幕| 国产伦精品一区二区三区免| AV网址精品一区二区三区| a天堂精品一区二区| 青青草精品少妇一区av| 亚洲欧美乱码日产精品| 精品一区二区日韩欧美| 亚洲熟妇无码久久久精品| 91精品国产福利姬| 欧美日韩精品不卡在线| 成人日韩精品一级在线| 色呦呦精品一区二区| 久久国产成人精品国产成人亚洲欧美日 | 国产精品久久亚洲99一本| 国产精品午夜福利视频播放器| 欧美日韩人妻精品中| 麻豆精品秘 国产传媒在线播放| 国产精品小骚笔| 精品久久国产亚洲av麻豆| 亚洲精品图一图二| 欧美亚洲一区精品| 欧美肛交精品一区二区| 欧美精品综合性| 欧美日韩精品一区二区三区欧美色图 | 精品夫妻生活国产| 欧美精品第六页| 久久久九九九免费无码精品| 亚洲欧美精品一区天堂久久| 96永久免费精品小黄书| 在线视频精品这里只有精品| 自拍偷拍亚洲欧美精品一区| 欧美精品,日韩无码| 久久久黄色精品视频| 欧美二精品| 久久夜精品视频| 精品经典中文字幕不卡在线| 亚洲精品a久久| 最新国产精品欧美激情| 亚洲精品福利网站刘玥| 亚洲精品一区二区精品一区| 日本精品成人免费电影| 韩国精品999| 亚洲AV永久精品毛片天堂 | 91精品国产一区二区三区蜜臂| 久久精品免费在线视频| 611精品一区二区| 美女视频国产精品亚洲| 麻豆国产91精品一区二区| 网站欧美精品| 99久久精品国产精品久久| 亚洲国产欧美精品一区二区三区| 精品亚洲欧美中文字幕在线观看一安 | a天堂精品网| 国产精品无码蜜臀久久久| 欧美熟妇操逼精品| av 成人 国产精品一区| 午夜福利精品图片| 久久久九九九国产精品夜夜夜| 亚州精品一区九区| 国产精品综合久久久久蜜臀精品综合 | 欧美精品一区二区久久久观看| 日韩 欧美 精品 中文| 精品欧美-区二区| 麻豆亚洲AV永久无码精品久久1| 96久久婷婷国产麻豆精品| 午夜精品123区| 欧美精品1 区二区啪啪| 色拍拍精品| 粉嫩久久99国产精品| 麻豆精品三级电影| 欧美精品1122页| 精品人妻一区二区2021| 精品无码福利| 国产精品久久精品三级APp| 国产精品深夜福利一区二区| 欧美日韩aaa精品| 丨亚洲丨精品丨乱码VR| 国产精品久久第一页| 欧美日韩噜噜精品| 国产欧美日韩二区精品在线| 欧美日韩精品国产四区| 欧美激情第一欧精品久久综合狠狠综| 九一国产精品一区二区三区| 日韩精品第一五码| 久久精品一区二区三区蜜臀| 日韩精品护士| 精品国产无码AV电影| 91麻豆视频国产精品| 日韩 欧美精品| 91麻豆精品国产撸视频| 精品一二三区你懂得| 午夜精品成人福利| 久九九视频/这里精品2| 久久这里只有精品热免费 | 国产亚洲精品美女做爱视频| 尤物精品国产| 久久这里只有精品热免费 | 麻豆精品国产一区二| 久久精品亚洲蜜月| 亚洲精品内射美女| 国产精品精品久久991| 久久久精品短视频| 日本久久久麻豆精品| 国产精品久久国际| av亚洲网站天堂精品| 久久久久久久久国产精品74妃| 精品伦区一区二区三区免费| 午夜精品最新网址| 亚洲精品清纯爆乳师生| 人妻中文字幕精品久久一区二区| z天堂在线精品| 骚虎高清日韩在线精品一区| 精品国产999家庭乱伦| 91精品人妻中文字字幕| 亚洲精品TV久久久久久久久久| 国产精品乱码久久久久1区2区3区| 91精品国产综合久久久蜜臀懂色| 精品亚洲无码永久| 亚洲精品少妇高潮在线免费| 国产精品j幺久久久久| 精品2020一区二区| 亚洲午夜精品A片 9 1一区二区| 国产+高潮+精品+成人| 国产精品一区二区三区三州 | 国产精品成人伦理免费视频| 久久99精品久久久大学生 | 亚洲国产精品传媒在线观看| 69精品久久久久久久精| 亚州午夜精品| 欧美精品第一页岛国4k| 国产中文精品视频| 精品欧美一区二区三区不卡视频| 欧美日精品在线观看| 色婷婷亚洲精品影院| 久久.精品免费| 麻豆国产精品无毒视频| 国产精品欧洲一区二区三区| 亚洲精品在线下载| 91视频这里有精品| 日韩精品16p| 亚州精品久久久久久久久| 精品一二三区天堂| 99国产都是精品| 精品宅男噜噜噜久久久.docx| 国产成人无码精品久久久久久码| 国产一区二区精品久久久不卡蜜臀| 一区福利 精品| 精品午夜av| 日韩精品自| 亚洲国产精品第二区| 91精品福利中文字幕| 91人妻人人澡人人爽人人精品,古代| 国产精品一区二区三区香蕉| 久久精品日产第一区二区三区广告| 日本精品√^| 激情久久精品综合| 久久精品国产99麻豆蜜月| 欧美精品后入在线| 国产麻烦精品一区二区| 国产主播精品2000| 69精品一二区| 国产精品一区二区三区四| 不卡精品深喉| 久久水蜜臀亚洲AV无码精品| 亚洲麻豆国产精品一线无码久久| 精品香蕉黄片| 精品国产一区二区少妇内射 | 亚洲精品 欧美视频久久| 亚洲精品大学生视频一区| 精品国产av无码久久久伦| 精品小少妇久久网站| 久久肏精品| 偷拍精品请| 亚洲精品乱子伦ha妻在线观看| 麻豆精品1324免费区| 亚洲精品伦理片、| 无码精品一区二区免| 无码视频精品图片| 日韩精品性久久| 精品国产乱码久久久久久密臀麻豆| 精品毛片视频| 足交精品久久| 91精品系列专区| 欧美精品一区二区中| 日韩精品少妇人妻一区二区 | <