




3.2.干扰途径
不论是设备还是系统内部的干扰都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(接地系统)和导线(电源线、信号线、输出控制线等)的传导方式对设备产生干扰。因此,消除和抑制干扰的方法有电场屏蔽、磁场屏蔽、电磁屏蔽、电子设备接地、搭接和滤波。
3.3.常见的抗干扰措施
(1)在电源的进出线端口处加设低通滤波器,消除电网中的高频干扰;
(2)为防止市电电网急剧变化或雷击出现过电压,智能设备建议使用串联型稳压电源供电;
(3)接地及公共阻抗带来的干扰,其抑制方法是使各种接地之间不构成回路;
(4)智能化系统机房远离强功率发射源及电梯机房;

3.1.干扰源的产生
(1)广播、通信、雷达、导航发射设备的信号频谱。这些设备的发射功率很大,它的基波可以产生有用信号的干扰,20-55℃加温保存箱推荐,谐波可以构成无用信号的干扰;
(2)工业、科学、、感应加热设备的辐射场强。这些设备由于功率大,屏蔽又不够好,功率泄漏大,高次谐波成分强;
(3)架空电力线及电气牵引系统的电磁干扰,主要是导线电晕及接触不良以及滑动受电时偶尔产生火花或微弧;
(4)汽车点火系统及日光灯照明设备的电磁干扰。汽车的干扰主要来自点火系统,发电机、风扇、电动机等。日光灯启动时产生穿脉冲,造成射频干扰,可通过灯管本身及供电电源线而产生辐射发射,也可通过电源线注入公用电源,构成比较强的传导干扰;日光灯在工作时由于镇流器而产生的工频谐波干扰,进而大大增加供电电源的谐波成分,造成供电质量下降;
(5)公用电源、静电放电、电磁脉冲。由于公用电源内阻并不等于“零”,因此,公用电源既提供给设备有用的电能,同时也提供了干扰电压。
据有关资料统计分析,对计算机及应用计算技术的仪表而言,危害大的是尖峰脉冲信号和衰减振动形成的干扰信号,这是因为它们可能导致程序错误,存储丢失甚至系统的损坏。
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