版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第六章第六章 智能仪器的可靠性与抗干扰技术智能仪器的可靠性与抗干扰技术一、可靠性概述二、干扰噪声的认识三、电磁耦合干扰分析方法四、抑制技术与措施一一 可靠性的基本概念可靠性的基本概念 n 元件或系统的可靠性 元件或系统在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。 智能仪器装置或系统来,其规定条件包括环境温度和湿度,海拔,电磁环境,电网状况,储存条件及其它要求等。n 失效失效 元件、装置或系统不能完成规定的功能时,称之为失效。n可靠性指标可靠性指标 描述一个元件、装置或系统的可靠程度的数量化的指标。常用可靠性指标有:可靠度、失效率和平均无故障时间 n 常用的可靠性指标(1)可靠度函数 R(
2、t) 可靠度函数:为元件或系统在规定时间内和规定的使用条件下,正常工作的概率。R(t)值可通过寿命试验得到 若以T表示元件或系统的寿命,则事件(Tt)表示元件或系统在0,t时间内能正常工作,则可靠度函数为: 若已知元件或系统的寿命T的概率密度函数 ,那么对于给定的t,则有 tf 010tttTPtR, tdttftR随着时间的推移,T大于t的可能性不断降低。 R(t)和f(t)的图形 (2)失效率 元件或系统的失效率定义为在t时刻以前一直正常工作的条件下,在t时刻以后单位时间内失效的概率,记作 ,表示为: t t t tttTtPttTt lim0 其中, 是时间的函数。如果T服从指数分布,则
3、 为常数。 失效率又称危险率或风险率,其常用单位是10-9 /h,记作1非特。 tRtft dttRdtln tdtttR0exp 根据上述定义,可得到: 失效类型和浴盆曲线 早期失效型:开始时失效率高,随着时间的推移逐步减小,造成这种失效的主要原因是设计和制造上的缺陷、管理不当、检验疏忽等。如图a所示。 偶然失效型:失效率与时间无关,为一个常数,这是在使用过程中因某种不可预测的随机因素产生的。如图b 所示。 耗损失效型:失效率随着时间的推移而增大,造成这种失效的主要原因是元件的老化、疲劳、磨损等。如图c所示。 图a 早期失效曲线 图b 偶然失效曲线图c 耗损失效曲线 浴盆曲线:电力电子装置或
4、系统的失效曲线是形似浴盆的曲线,称为浴盆曲线,如图d所示。系统在使用初期表现为早期失效型,可以通过产品在出厂前的动态或静态老化试验使其渡过早期失效期。之后,装置或系统进入到偶然失效期,这是装置或系统的最佳工作时期。一般希望这段时间的失效率尽可能的小,运行时间尽可能的长。运行后期进入耗损失效期。图d 浴盆曲线 (4)平均无故障时间(MTBF) 作为可修复的智能仪器的寿命T是一个连续型随机变量。随机变量T的数学期望就是电力电子装置或系统的平均无故障时间(Mean Time Between FailureMTBF),即: 0dtttfTE其中, 为寿命T的概率密度函数。上式可变为 tf 0dttR二
5、二 干扰噪声的认识干扰噪声的认识n 干扰源干扰源 本征噪声源、人为噪声源、自然界干扰源。本征噪声源、人为噪声源、自然界干扰源。 电磁干扰,光电干扰,机械干扰(摩擦起电、导体在磁场电磁干扰,光电干扰,机械干扰(摩擦起电、导体在磁场中运动、压电效应、震颤效应),其它噪声(电化学作用的中运动、压电效应、震颤效应),其它噪声(电化学作用的化学湿电池,温度变化等)化学湿电池,温度变化等)n 三种耦合途径传导耦合:通过导体(导线)将噪声耦合进电路中。 最典型的例子是噪声通过电源线传入电路。公共阻抗耦合:来自不同电路的电流流经一个公共阻抗时,就会产生公共阻抗噪声耦合。电磁场耦合:只要电荷发生移动,所有的电路
6、元件、导线都会辐射电磁场,存在来自发射源的辐射。近场时,分别考虑电场和磁场;远场时,电磁联合辐射。 电容耦合:噪声源与被干扰电路之间存在着电容通路。显然,这种电容一般不是人为加上的,而是二者之间的分布电容。干扰脉冲或其他高频干扰会经过分布电容耦合到电子线路中。 电磁耦合:由于两电路之间存在互感而产生的,一个电路中电流的改变引起磁交链而耦合到另一电路。 若某一电路有干扰,则同样可以通过互感而耦合到另一电路中。 共地阻抗耦合:表示了一种共地线阻抗耦合。干扰源在Zc上产生的压降被接收电路接收。共源阻抗耦合:经公共电源或工作线路的内阻而产生的耦合。干扰源的电流在接收电路公共电抗Zc上的压降被接收电路所
7、接收形成干扰n 干扰的三要素 噪声源产生的噪声必须经过一定的耦合通道,才能够对电子测量系统的正常工作造成不良影响。换句话说,噪声形成干扰需要同时具备三要素:干扰源、对噪声敏感的接收电路及噪声源到接收电路之间的耦合通道。电子系统受到外部电磁干扰电力线电力线雷电雷电电台电台电视台电视台交流供电电路交流供电电路电动机电动机移动通讯移动移动通信通信设备设备天体电磁辐射天体电磁辐射电子设备的干扰对其它电路系统的影响传导传导噪声噪声电子系统内部不同电路单元之间电场耦合电场耦合磁场耦合磁场耦合公共阻抗公共阻抗n 消除干扰源消除干扰源抑制干扰积极、主动的措施是消除干扰源。要消除干扰源, 必须首先确定何处是干扰
8、源。在无法消除干扰源时,可采取抑制措施,在越靠近干扰源的地方采取措施,干扰抑制效果就越好。一般来说,电流或电压剧变的地方就是干扰源, 比如继电器通断、电容充电、电机运转、集成电路开关工作等都可能成为干扰源。另外,市电电源也并非理想的50 Hz正弦波,而是含有各种频率的噪声, 是不可忽略的噪声源。 n 割断干扰耦合途径割断干扰耦合途径 对于以对于以“电路电路”的形式侵入的干扰,可采取诸如提高绝的形式侵入的干扰,可采取诸如提高绝缘性能,采用隔离变压器、光耦合器等切断干扰途径;采用缘性能,采用隔离变压器、光耦合器等切断干扰途径;采用退耦、滤波等手段引导干扰信号的转移;改变接地形式切断退耦、滤波等手段
9、引导干扰信号的转移;改变接地形式切断干扰途径等。对于以干扰途径等。对于以“辐射辐射”的形式侵入的干扰,一般采取的形式侵入的干扰,一般采取各种屏蔽措施,如静电屏蔽、各种屏蔽措施,如静电屏蔽、电磁屏蔽、磁屏蔽等。电磁屏蔽、磁屏蔽等。n 提高抗干扰能力提高抗干扰能力 要削弱接收电路对干扰的敏感性,必须提高检测装置的抗干扰能力。一般来说,高输入阻抗的电路比低输入阻抗的电路易受干扰;模拟电路比数字电路的抗干扰能力差。一个设计良好的检测装置应该具备对有用信号敏感、对干扰信号尽量不敏感的特性。 三 电磁场耦合分析方法电磁场麦克斯韦方程分析:三个空间变量(电磁场麦克斯韦方程分析:三个空间变量(x,y,z)和时
10、间)和时间(t)的函数。)的函数。电路等效近似分析技术(集总参数元件)。电路等效近似分析技术(集总参数元件)。n电容性耦合 ZiCmENUNABnimimNEZCjZCjU1NimNEZCjUn互感耦合 NNMIjUUNMINn 漏电耦合 NimiNEZRZUUNRmENBAZi低频电磁干扰的电路等效近似分析技术(集总参数元件,消除空间变量) 电场被限定在电容器内部:关注电压 磁场被限定在电感器内部:关注电流 电路尺寸相对波长很小例:例:du/dt=2V/s分布电容分布电容C=2PF近似可得近似可得IC du/dt=4ARi=10K,Vi=40mV电流电流磁场磁场电磁感应电磁感应互感模型互感模
11、型: v=-Mdi/dt 高频电磁辐射耦合 电磁波波长:=波速V/频率f,波速与传播介质有关;在空气中大约3108m/s,1MHz信号的波长300m,1GHz,=0.3m. 近场和远场: 源、介质、距离r=/2为分界点近场感应场远场辐射场波阻抗:Z=E/H,在远场条件下,E/H大小等于介质的特性阻抗,如空气或自由空间E/H=ZO=377近场条件下:电场和磁场分别考虑,高电压小电流以电场为主;低电压大电流以磁场为主。电场占优:E1/r3、H 1/r2磁场占优:E1/r2、H 1/r3l屏蔽l接地l平衡l滤波l隔离l阻抗大小控制l电缆设计l抵消技术四四 抑制干扰的主要技术抑制干扰的主要技术n 屏蔽
12、技术屏蔽技术 静电屏蔽;电磁屏蔽;低频磁屏蔽;驱动屏蔽静电屏蔽;电磁屏蔽;低频磁屏蔽;驱动屏蔽 (1)静电屏蔽 处于静电平衡状态下的导体内部无电力线,即各点等电位。利用金属导体的这一性质,并加上接地措施,则静电场的电力线就在接地金属导体处中断,从而起到隔离电场的作用。 静电屏蔽可以防止静电耦合干扰,可消除或削弱两电路之间由于寄生分布电容耦合而产生的干扰。 +QA+QAB+QAB 在电源变压器的原边与副边绕组之间,插入一个梳齿形导体,并将其接地,以此来防止两绕组之间的静电耦合,这是静电屏蔽的典型应用之一。 (2)电磁屏蔽 电磁屏蔽的基本原理是采用导电良好的金属材料做成屏蔽罩、屏蔽盒等不同的外形,
13、将被保护的电路包围在其中,利用高频电磁场对屏蔽金属的电磁感应作用,在屏蔽金属内产生涡流,用涡流产生的磁场抵消或减弱干扰磁场的影响,从而得到屏蔽的效果。它主要用来防止高频电磁场的影响。 电磁屏蔽电磁屏蔽在屏蔽体上制造一个反向电流is ,其中干扰源在导线上流过的电流方向相反,is产生的磁通与干扰源产生的磁通亦反向,相互抵消故能抑制磁场的耦合。若将电磁屏蔽导体看作是匝数为WS的线圈,其电阻、电感分别为rs、Ls,流过的电流为is;线圈的匝数为Wc,电感为Lc,流过的电流为ic;线圈与屏蔽导体的互感为M,则 jcsssLrMIjI在高频情况下,可以认为rsLs,所以 cssIrMjI由上式可知,在低频
14、时值很小,故Is值也很小,这样一来对低频的屏蔽效果就很小,所以电磁屏蔽只适用于防止高频电磁场的影响。 (3)低频磁屏蔽 低频磁屏蔽是用来隔离低频(主要指50Hz)磁场或固定磁场(幅度、方向不随时间变化,如永久磁铁产生的磁场)耦合干扰的有效措施。任何通过电流的导线或线圈周围都存在磁场,它们可能对检测仪器的信号线或仪器造成磁场耦合干扰。电磁屏蔽对这种低频磁通干扰的屏蔽效果是很差的,这时必须采用高导磁材料作屏蔽层,以便让低频干扰磁力线从磁阻很小的磁屏蔽层中通过,使内部电路免受低频磁场耦合干扰的影响。 低频磁屏蔽低频磁屏蔽 磁性材料作为屏蔽体,将干扰源与干扰回路隔离。导体1和导体2产生的磁通自成回路,
15、消除了交互耦合。 (4 4)驱动屏蔽)驱动屏蔽 通过1 1电压跟随器来驱动屏蔽导体的电位。若1 1电压跟随器是理想的,则导体B与屏蔽层C二者等电位。 此时,噪声源A影响不到导体B。尽管导体B与屏蔽层C之间有寄生电容存在,但因B与C等电位,故此寄生电容不起作用。 因此驱动屏蔽能有效地抑制通过寄生电容的耦合干扰。对电容传感器接收信号的驱动屏蔽。传输电缆的芯线与内层屏蔽等电位,消除了芯线对内层屏蔽的容性漏电,也就消除了寄生电容的影响。 应指出的是,在驱动屏蔽中所应用的1 1电压跟随器不仅要求其输出电压与输入电压的幅值相同,而且要求两者之间的相移为零。另一方面,此电压跟随器的输入阻抗与Zi相并联,为减
16、小其并联作用,则要求电压跟随器的输入阻抗值应当足够高。实际上这些要求只能在一定程度上得到满足。驱动屏蔽属于有源屏蔽,只有当线性集成电路出现以后,才有实用价值,目前它已在工程中得到了越来越广泛的应用。 n 接地技术接地接地代表一个系统或一个电路的等电位参考点,接地的目的是为系统或电路的各部分提供一个稳定的基准电位,并以低的阻抗为信号电流回流到信号源提供通路。这种地又称为信号地。 指地球的大地。系统或电路的某些部分需要与该地连接,接地的目的是为电气设备提供一个保护接地,或者是满足静电屏蔽的需要。 (1)电子测量系统中的多种地线保护地线:为了安全起见,作为三相四线制电源电网的零线、电气设备的机壳、底
17、盘以及避雷针等都需要接大地。对于单相电,为了保证用电的安全性,也应采用具有保护接地线的单相三线制配电方式。信号地线:智能仪器中的地线除特别说明是接大地的以外,一般都是指作为电信号的基准电位的信号地线。 信号地线分为模拟地和数字地两种。模拟地是模拟信号的零电位公共线。因为模拟信号一般较弱,所以对模拟地要求较高。数字地是数字信号的零电位公共线。由于数字信号一般较强,故对数字地要求可低些。但由于数字信号处于脉冲工作状态,动态脉冲电流在杂散的接地阻抗上产生的干扰电压, 即使尚未达到足以影响数字电路正常工作的程度,但对于微弱的模拟信号来说,往往已成为严重的干扰源。为了避免模拟地与数字地之间的相互干扰,二
18、者应分别设置。 信号源地线:信号源地线是传感器本身的零电位基准公共线。传感器可看做是测量装置的信号源。通常传感器安装在生产现场,而显示、记录等测量装置则安装在离现场有一定距离的控制室内,在接地要求上二者不同。 负载地线:负载的电流一般较前级信号大得多,负载地线上的电流在地线中产生的干扰作用也大,因此负载地线和测量放大器的信号地线也有不同的要求。有时二者在电气上是相互绝缘的,它们之间通过磁耦合或光耦合传输信号。 (2)单点接地 独立地线并联一点接地 优点:各设备的电位仅与各自的电流和地线电阻有关,不受其他设备的影响,可防止各设备之间相互干扰和地回路的干扰。缺点:若设备很多,需要很多根地线,使接地
19、导线加长,阻抗增大,还会出现各接地导线间的相互耦合, 不适用于高频。 共用地线串联一点接地缺点:A、B、C各点的电位不仅不为零,而且受其它电路的影响,从防止和抑制干扰的角度, 这种接地方法不好。优点:这种接地方法的结构比较简单,各电路的接地线短,电阻较小,在设备机柜中是常用的一种接地方式。采用这种接地方式要注意把最低电平电路放在靠近A处,以使B点和C点的电位升高最小。 单级放大电路的一点接地单级放大器的原理电路上有7个线端需要接地。如果7个线端接地母线在不同位置,不同接地点间的电位差就有可能成为这级电路的干扰信号。因此,应采用所示的一点接地方式。 放大器与信号源的接地 图(a)为放大器与信号源的两点接地方式。其中Us为信号源电压,Rs为信号源内阻,Rc为引线电阻。对于微弱信号的放大电路,信号源地与放大器地之间存在着地电阻RG,当某种干扰电流流过此电阻时,就会形成共模干扰UG。其等效电路如图(b)所示。 (3)多点接地每一个设备、电路各自用接地线分别就近接地,高频电路(设备间距)一
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年融资服务机构担保协议模板
- 2024年汽车维修保养服务协议细则
- 2024辣椒种苗供应及培育协议样本
- 2024专用消防水池建设协议范本
- 2024年专属个人投资协议样本
- 2024年度保安服务外包协议样本
- DB11∕T 1703-2019 口腔综合治疗台水路消毒技术规范
- DB11∕T 1684-2019 城市轨道交通乘客信息系统测试规范
- 2024商业用地租赁及盈利共享协议
- 2024国家物流代理协议模板规范
- 5.32.4园路、广场硬质铺装工程检验批质量验收记录
- 相逢在花季――青春期心理健康
- 市场监管局执法文书可编辑版现场检查笔录
- 布草洗涤程序
- 最新小学四年级部编语文上册-第四单元考点梳理(含答案)
- IPC4552中文.doc
- 和泉PLC编程软件
- 中学30+15高效课堂教学改革实施方案
- 《Flash CC动画制作》教学大纲 课程标准 最全最新
- 高喷防渗技术交底
- 大班语言《风在哪里》ppt课件[共12页]
评论
0/150
提交评论