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电磁干扰的来源

   2006-06-02 3520
本文导读:   1、电磁干扰按干扰的来源分类,可分内部干扰和外部干扰.内部干扰是由接收机内部产生    噪声引起的,造成内部噪声主要来源是热噪声.如晶体管、电子管、电阻器等的热电子电流在幅度相位
   1、电磁干扰按干扰的来源分类,可分内部干扰和外部干扰.内部干扰是由接收机内部产生

    噪声引起的,造成内部噪声主要来源是热噪声.如晶体管、电子管、电阻器等的热电子电流在幅度相位上的随机起伏而产生的噪声,以及机内寄生耦视台的频率时,干扰台的象信号是造成干扰的主要原因,当干扰台频率低于接收台的频率时,干扰台的伴音信号是造成干扰的主要原因.此外,调频广播使用的频率为87~108兆赫对电视VHF   5频道的干扰最为严重.

    2、电视台同频干扰.在超视距接收时,由于主信号的场强较弱,而远处同一频道的干扰台的相对场强较大时,出现同频干扰.

    3、大功率发送设备发射的信号及高次谐波辐射产生的干扰.例如广播发送电台、无线电通信设备,雷达发送设备发射的信号及其谐波通过接收天线接收的干扰,以及通过电源线、电话线、有线电视电缆等作媒介,经复式辐射进入接收机的干扰.

    4、接收设备的泄漏.例如电视机、收音机、移动电话机等本机振荡器产生的泄漏,这种泄漏也相当于小型干扰发射电台.

    电力设备产生的干扰

    1、电力线辐射干扰.在高压电力线附近产生的静电感应、电磁感应主生放电现象,极

    大地泄漏电流产生的干扰.电网中多条线路平行架设将产生强大的电磁感应.电力辐射干扰随频率升高而迅速衰减,对中短波的影响较大.

    2、电气化铁路产生的干扰.电力机车在运行时,集电弓与接触网的接触电阻随时都在

    变化,从而引起起伏噪声.车内电器设备如整流器,电动机等产生干扰.电气化铁路由于分布范围广,运行时间的不间断性,所以它的干扰影响非常大且不易排除.

    3、发电机发生的市电频率不纯,不是严格的50赫正弦波,而含有很多谐波,尤其是3 5次谐波的幅度比大.这些含有谐波的市电将对用电设备带来干扰.

    工业、科研和卫生医疗设备引起的干扰

    工业生产中高频设备的应用日益发展,如高频感应加热设备(高频熔炼、淬火、焊接等设备)、高频介质加热设备(塑料热合机、木材干燥机、种子的高频处理等),由于高频加热时间短,易控制等优点而应用广泛.卫生医疗设备中的光机、高频理疗设备、超声波诊仪等,这些设备都产生干扰,这些干扰的频率与中短波广播及电视的频率接近,因而影响较大.例如高频感应淬火设备的频率为200~500千赫与中波广播接近,高频介质加热设备的频率为30~50兆赫与电视VHF频段接近,超声波诊断仪的频率为0 8~32兆赫与短波广播的频率接近,且这些设备的功率大因此干扰严重.这些干扰在电视屏幕上表现形式为有规则的水平纹、斜纹和网纹.

    科研设备中如超声测探器、超声探伤机等同样产生干扰.

    点火装置产生的干扰.由汽车、摩托车、拖拉机等点水系统所造成的辐射干扰最为常见.因为点火系统的火花放电,能以电磁波的形式辐射干扰最为常见.因为点火系统的火花放电,能以电磁波的形式辐射到空间形成干扰.火花干扰的频谱很宽,几乎覆盖了整个频段.接收天线距汽车20米时其干扰场强可达20~30分贝,可见影响之严重.发电机、电压调节器等的电压调节器等的滑动触片也产生火花放电干扰.

    弧立放电和辉光放电产生的干扰.如电焊机产生的弧光放电、日光灯、霓虹灯、高压水银灯由于气体电离辉光放电造成的干扰.

    家用电器产生的干扰.空调、电冰箱、恒温电器、电子计算机,由继电器接点控制电气设备、电磁断路器、可控硅调光器、电钻等都会产生干扰.

    干扰的侵入途径

    在抑制干扰时,首先要找出干扰是从哪个途径侵入的,然后根据情况把门堵死.当然,干扰常常是经过多条途径同时侵入,以下就几种主要侵入途径加以分析;

    辐射干扰.干扰源以电磁波方式辐射到空间,传播到被干扰的电子设备的接收天线,电源线等.

    这是一种最常见的干扰传播途径,例如天电干扰、火花放电干扰等,干扰从空间进来的.在干扰源附近的空间以感应产生的干扰为主,在离干扰源较远的地方以辐射干扰为主.

    干扰波的极化形式由传播方式而定,以表面波方式传播的干扰,可以看作垂直极化干扰波.因为场强

    水平分量被地面很快衰减.由于工业干扰多以表面波方式传播,故工业干扰多是垂直极化波.为了抑制垂极化波的工业干扰,所以电视发射都采用水平极化波.

    耦合干扰.电磁能量通过各种途径的耦合而形成的干扰,耦合途径主要有三种:

    1、静电耦合.通过设备内部距离较近的元部件之间电容耦合,以及平行导线之间的静电耦合,频率越

    高耦合越强,频率很低时静电耦合干扰可以忽略.

    2、电磁耦合.由于干扰电流产生磁力线,而随时间变化的磁力线又产生干扰电压.在设备外部,较长区间内的平行双导线会产生电磁耦合,例如电力线路与通信线路同杆敷设或电力电缆与通信电缆同沟埋设将产生较强的电磁耦合.在设备内部,线圈和变压器的漏磁通过电磁耦合产生干扰电压.

    3、通过公共阻抗的耦合.

    各种设备都要用电源,设备中的各级电都来自同一整流器,那么电流的输出阻抗就成为公共阻抗,甲设备电流在电源输出阻抗上的电压降,供给了乙设备也就产生了干扰,即使采用独立的整流器,也还存在公共市电的情况.公共阻抗的另一表现形式是地线或接地板的阻抗.设备中的各级电路都有要接地,通常把当作零电位,地线当作零阻抗,然而事实上地线绝非零阻抗,因而存在耦合.不仅在一个设备中就是设备之间甚至机房之间也存在因地线公共阻抗的耦合.因此接地线的敷设大有学问.

    在高频范围内公共阻抗的耦合更大,因印刷电路板中的地线面积很小呈现出较大的阻抗.此外印刷电路

    板中介质基片,连接插头均能产生公共阻抗耦合.

 
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