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      直流電機電磁干擾的控制—電磁兼容

      電磁兼容學科是在早期單純的抗干擾方法基礎上發展形成的,目標都是為了使設備和系統達到在共存的環境中互不發生干擾,最大限度地發揮其工作效率。但是早期的抗干擾方法和現代的電磁兼容技術在控制電磁干擾的策略思想上有著本質的差別。

      早期做法的思路集中在怎樣設法抑制干擾的傳播上,因此工程技術人員處于被動的地位,哪里有干擾就在哪里給予解決。

      電磁兼容技術在控制干擾的策略上采取了主動預防、整體規劃和“對抗”與“疏導”相結合的方針。首先電磁兼容性控制是一項系統工程,應該在設備和系統設計、研制、生產、使用與維護的各階段都充分的予以考慮和實施才可能有效。

      在控制方法上,除了采用眾所周知的抑制干擾傳播的技術,如屏蔽、接地、搭接、合理布線等方法以外,還采取了回避和疏導的技術處理,如空間方位分離、頻率劃分與回避、濾波、吸收和旁路等等,有時這些回避和疏導技術簡單而巧妙,可以代替費用昂貴而質量體積較大的硬件措施,收到事半功倍的效果。

      在電路設計的一開始就考慮布局與地線問題是解決電磁干擾問題最廉價和有效的方法。90%的電磁兼容問題是由于布線和接地不當造成的,良好的布線和接地既能夠提高抗擾度,又能夠減小干擾發射。在實際的屏蔽中,電磁屏蔽效能更大程度上依賴于屏蔽體的結構,即導電的連續性。屏蔽體上的接縫、開口等都是電磁波的泄漏源。穿過屏蔽體的電纜也是造成屏蔽效能下降的主要原因。

      線路板上的導線是最有效的接收和輻射天線,由于導線的存在,往往會使線路板上產生過強的電磁輻射。同時,這些導線又能接受外部的電磁能量,使電路容易遭受干擾。在導線上使用適當的濾波器是一個解決高頻電磁干擾輻射和接收很有效的方法。脈沖信號的高頻成分很豐富,這些高頻成分可以借助導線輻射,使線路板的輻射超標。濾波器的使用可使脈沖信號的高頻成分大大減少,線路板的輻射將大大改善。

      電源線是電磁干擾傳入設備和傳出設備的主要途徑之一。通過電源線,電網上的干擾可以傳入設備,影響設備的正常工作。同樣,設備自身產生的干擾信號也可以通過電源線傳到電網上,對網上其他設備構成危害。為了防止這兩種情況的發生,必須在設備的電源入口處安裝一個低通濾波器,所以稱為電源線濾波器。

       

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