單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的主要干擾形式
1.干擾的三要素在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)或其他電子設(shè)備中,一個電路所受的干擾程度用下式描述:
S=WC/I;
其中,S表示電子線路受干擾的程度;W表示干擾發(fā)生源的強(qiáng)度;C為干擾源通過某途徑到達(dá)受干擾處的耦合因素;I為受干擾電路的抗干擾性能。
由上式可以看到,要減少干擾的影響,可以從減小分子或增大分母來考慮。既可以盡量減小干擾源產(chǎn)生的干擾強(qiáng)度,也可以切斷或降低干擾耦合因素,使干擾強(qiáng)度盡量衰減,再就是采取各種措施,提高電子線路的抗干擾能力。
干擾源有的來自單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的外部,例如工業(yè)電氣設(shè)備的電火花、高壓輸電線上的放電、無線廣播通信設(shè)備的電磁被、太陽輻射、雷電,以及各大功率設(shè)備開關(guān)時發(fā)出的干擾均屬于這類干擾。另一類干擾來自單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)部,例如電源自身產(chǎn)生的干擾,電路中脈沖尖峰或自激振蕩,電路之間通過分布電容的耦合產(chǎn)生的干擾,設(shè)備和機(jī)械振動產(chǎn)生的干擾,大的脈沖電流通過地線電阻、電源內(nèi)阻造成的干擾等均屬于這一類。
知道干擾來源,由上面公式,就可以在干擾源處采取措施,抑制其產(chǎn)生。這種措施有時是十分有效的。在無法控制干擾源的地方,就必須從另外兩方面來下工夫。
2. 干擾的來源及耦合方式
① 電磁干擾源
為了解決電磁兼容性問題,首先就要了解和熟悉電磁干擾源。一般來說人們常將電磁干擾源分為兩大類,即自然干擾源和人為干擾源。
② 自然干擾源
自然干擾源是指自然界所固有的與人類的活動無關(guān)的電磁干擾。主要有如下幾種:
[1] 雷電產(chǎn)生的電磁干擾
自然界中的雷電是一種很常見的自然干擾源,地球上平均每秒中發(fā)生的雷電超過100次。而且,雷電所造成的干擾十分復(fù)雜。一次雷電產(chǎn)生的電壓可高達(dá)5×108V,電流可達(dá)到2×105A,持續(xù)時間為µS級,例如20µS?梢娨淮卫纂姷乃矔r功率十分巨大。雷電的干擾頻譜很寬,從100Hz直到100MHz。每一次雷電都會產(chǎn)生劇烈的電磁擾動,并以電磁波的形式傳播到很遠(yuǎn)的地方。因此,在距離雷電近的地方,電子設(shè)備受其影響是十分嚴(yán)重的。即使遠(yuǎn)離雷電幾千米,在看不見、聽不到雷電的地方,其造成的電磁干擾也可能是很嚴(yán)重的。顯然,當(dāng)設(shè)備或電網(wǎng)的電力線直接遭受雷擊時,其后果將是災(zāi)難性的。
[2] 太陽及太陽系行星產(chǎn)生的干擾
太陽黑子爆發(fā)及日冕的發(fā)生都會產(chǎn)生嚴(yán)重的電磁干擾。嚴(yán)重的太陽黑子爆發(fā)甚至?xí)闺娏ο到y(tǒng)供電中斷、無線通信無法進(jìn)行。太陽系的行星也會輻射出電磁干擾,對地球上的電子設(shè)備造成影響。
[3] 地球磁場的干擾
地球磁場也會產(chǎn)生大幅度的波動,所產(chǎn)生的干擾對電力系統(tǒng)和通信系統(tǒng)會產(chǎn)生影響。顯然,單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)經(jīng)常采用電力電網(wǎng)供電,經(jīng)常會使用通信系統(tǒng)。對它們的干擾也就是對單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的干擾。
[4] 宇宙干擾
太陽系以外的其他星系也會輻射無線電磁干擾,尤其是銀河系的輻射更強(qiáng)。宇宙電磁干擾主要影響中波及短波通信。
③ 人為干擾源
人為干擾源普遍存在,尤其是隨著技術(shù)的發(fā)展、各行各業(yè)的電器普遍增加,這就更增多了人為的干擾源,使人為干擾愈來愈嚴(yán)重。人為干擾主要由兩種情況產(chǎn)生:
各種電子設(shè)備工作時會產(chǎn)生交變電流,交變電流會通過電磁輻射或傳導(dǎo)向空間及周圍的設(shè)備造成電磁干擾。例如,無線電廣播和電視臺、電力傳輸線、高頻加工設(shè)備、變壓器等,它們在工作過程中會產(chǎn)生這類干擾。通常,這類干擾是比較有規(guī)律的。
電子設(shè)備在工作過程中的瞬時干擾,設(shè)備中電流發(fā)生瞬間變化造成頻譜很寬的電磁干擾。這類干擾往往是隨機(jī)發(fā)生的,無規(guī)律的。
在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,常見的人為干擾如下:
[1] 火花放電。汽車及內(nèi)燃機(jī)的點(diǎn)火、繼電器工作過程中的通斷、整流子電鉆電動機(jī)工作時均會產(chǎn)生強(qiáng)烈的電磁干擾。干擾脈沖群的寬度在mS數(shù)量級,單個脈沖寬度可窄到nS級,因此干擾的頻譜寬度高達(dá)300MHz。
[2] 高壓輸電線路。高壓輸電線路上傳輸很高的電壓和大電流,它們可以通過雜散的耦合電容和互感而對周圍的電子設(shè)備造成干擾。另外,由于輸電線上有極高的電壓,遇到霧、雨、雪等天氣或絕緣不好,均會產(chǎn)生放電。這時,靠近輸電線鐵塔就能聽到放電所發(fā)出的響聲。這種放電類似于上面所說的火花放電。高壓放電會使輸電線上帶有頻譜為幾百Hz到幾十MHz的諧波,能量主要集中在150kHz以下。這些諧波干擾會沿著電力輸電線進(jìn)入單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。顯然,這種頻譜很寬的諧波還可以由輸電線直接輻射而造成干擾。
[3] 電感性設(shè)備。大的變壓器、電動機(jī)、電弧焊設(shè)備等都是電感性的設(shè)備,它們在起動、停止、工作過程及負(fù)載發(fā)生變化時均會使電流發(fā)生劇烈變化,產(chǎn)生不規(guī)則的干擾脈沖。這種干擾脈沖會沿著供電電網(wǎng)傳播,從而干擾其他設(shè)備。
[4] 開關(guān)器件。電子設(shè)備中各種有源器件工作時均會使電流發(fā)生瞬態(tài)改變,尤其是數(shù)字電路工作時,這種電流瞬變的干擾既可以以電磁輻射的形式傳播,影響其他設(shè)備工作,同時,這種電流瞬變的干擾又可以在設(shè)備內(nèi)部對其他部件造成干擾。如:TTL電路工作時,隨著其開關(guān)狀態(tài)的變化同樣會使電流發(fā)生改變。這種電流變化造成的干擾會經(jīng)過電源內(nèi)阻和接地電阻影響到其他電路。根據(jù)不同的器件和應(yīng)用環(huán)境,TTL電路工作過程中會產(chǎn)生0.5-2V的干擾電壓。如果不采取措施,此干擾足以影響其他TTL電路的工作。
[5] 靜電放電。人體及沒有接地球大地的設(shè)備都會產(chǎn)生很高的靜電電壓。人們會發(fā)現(xiàn)計算機(jī)CRT上會吸附許多細(xì)小的灰塵,那就是由于靜電所引起的。人體同樣會帶有很高的靜電,普通人手上所帶靜電電壓超過5v。靜電放電如果進(jìn)入電子設(shè)備內(nèi)部會對電子設(shè)備造成干擾甚至損壞器件。
[6] 電源。電源的作用通常是將電網(wǎng)提供的交流電轉(zhuǎn)換成直流電,供給單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)使用。(http://www.diangon.com/版權(quán)所有)電源是干擾的多發(fā)地點(diǎn)也是單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的故障多發(fā)地點(diǎn)。電源中的干擾來源大致有如下幾種:在電網(wǎng)直接受到雷電感應(yīng)所產(chǎn)生的極高的浪涌電壓,這種因雷電所產(chǎn)生的浪涌電壓一般均達(dá)幾kv,直接雷擊的浪涌電壓更高,會結(jié)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)造成極大的危害;各種電氣設(shè)備的接地或斷開所引起的電網(wǎng)浪涌電壓,例如,大變壓器、電動機(jī)的起動或斷開都會使電網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)倍于常規(guī)電壓的浪涌;電網(wǎng)上連接的電氣設(shè)備接地或接地斷開時所引起的浪涌電壓;各種電氣設(shè)備工作時產(chǎn)生的干擾饋送到電網(wǎng)上,使電網(wǎng)電壓中帶有干擾;電源電路本身產(chǎn)生的干擾,開關(guān)電源也會產(chǎn)生脈沖干擾等。
[7] 自激振蕩。自激振蕩是一種典型的系統(tǒng)內(nèi)部的干擾。它由放大器的輸入與輸出之間產(chǎn)生正反饋引起的一種振蕩。一旦出現(xiàn)自激振蕩必定時電子線路造成影響,故自激振蕩必須加以消除。
[8] 電暈放電。在臭氧發(fā)生器、高壓輸電線上均會發(fā)生電暈放電。這種放電會產(chǎn)生脈沖電流和高頻振蕩、它們會對電子線路造成干擾。
編輯:admin 最后修改時間:2018-05-08