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免費(fèi)儀表技師論文

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  測(cè)試系統(tǒng)中干擾及其形成機(jī)理
  
  摘要:闡述了測(cè)試系統(tǒng)中的各類干擾,并對(duì)其產(chǎn)生的原因作了較詳細(xì)的分析。針對(duì)干擾的特性,指出了它們的危害范圍及程度,以便于對(duì)其進(jìn)行抑制,增強(qiáng)抗干擾的效果。
  
  關(guān)鍵詞:測(cè)試系統(tǒng) 干擾 干擾源
  
  隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,測(cè)試系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到科學(xué)研究和生產(chǎn)實(shí)踐的各個(gè)領(lǐng)域。由于存在干擾,它對(duì)測(cè)試系統(tǒng)的穩(wěn)定度和精確度受到了直接的影響,嚴(yán)重時(shí)可使測(cè)試系統(tǒng)不能正常工作。因此,從系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、使用方式以及工作環(huán)境等各個(gè)方面都不得不優(yōu)先考慮抗干擾問題。所以對(duì)干擾的研究是測(cè)試技術(shù)的重要課題。
  
  干擾形成的全過程是由干擾源發(fā)出的干擾信號(hào),經(jīng)過耦合通道達(dá)到受感器上,構(gòu)成整個(gè)系統(tǒng)的干擾。干擾的三個(gè)環(huán)節(jié),稱之為干擾系統(tǒng)的三要素,如圖1所示。要有效地抑制干擾,首先要找到干擾的發(fā)源地,防患于發(fā)源處是抑制干擾的積極措施。當(dāng)產(chǎn)生了難以避免的干擾,削弱通道對(duì)干擾的耦合以及提高受感器的抗干擾能力就成為非常重要的方法。
  
  為了討論方便,將干擾源分為來自測(cè)試系統(tǒng)外部和同部的兩個(gè)方面,現(xiàn)分別給予討論。
  
  1 來自測(cè)試系統(tǒng)外部的干擾
  
  1.1 自然干擾
  
  自然干擾包括雷達(dá)、大氣層的電場(chǎng)變化、電離層變化以及太陽黑子的電磁輻射等。雷電能在傳輸線上產(chǎn)生輻值很高的高頻涌浪電壓,對(duì)系統(tǒng)形成的干擾。太陽黑子的電磁輻射能量很強(qiáng),可造成無線通信中斷。來自宇宙的自然干擾,只有高頻才能穿過地球外層的電離層,頻率在幾十MHz到200MHz之間,電壓一般在μV量級(jí),對(duì)低頻系統(tǒng)影響甚微。
  
  1.2 放電干擾
  
  1.2.1 電暈放電
  
  最常見的電暈放電來自高壓輸出線。高壓輸電線因絕緣失效會(huì)產(chǎn)生間隙脈沖電流,形成電暈放電。在輸電線垂直方向上的電暈干擾,其電平隨頻率升高而衰減。當(dāng)頻率低于1MHz時(shí),衰減微弱;當(dāng)頻率高于1MHz時(shí),急劇衰減。因此電暈放電干擾對(duì)高頻系統(tǒng)影響不大,而對(duì)低頻系統(tǒng)影響較為嚴(yán)重,應(yīng)引起注意。
  
  1.2.2 輝光放電
  
  輝光放電即氣體放電。當(dāng)兩個(gè)接點(diǎn)之間的氣體被電離時(shí),由于離子磁撞而產(chǎn)生輝光放電,肉眼可見到藍(lán)色的輝光。輝光放電所需電壓與接點(diǎn)之間的距離、氣體類型和氣壓有關(guān)。熒光燈、霓紅燈、閘流管以及工業(yè)生產(chǎn)中使用的大型輝光離子氧化爐等,均是利用這一原理制造的輝光放電設(shè)備。這類設(shè)備對(duì)測(cè)試系統(tǒng)都是干擾源,頻率一般為超高頻。如熒光燈干擾,電壓為幾十到幾千微伏(μV),甚至可達(dá)幾十毫伏(mV)。
  
  1.2.3 弧光放電
  
  弧光放電即金屬霧放電。最具典型的弧光放電是金屬電焊;」夥烹姰a(chǎn)生高頻振蕩,以電波形式形成干擾。這種干擾對(duì)測(cè)試系統(tǒng)危害較大,甚至對(duì)具有專門防干擾的設(shè)備,在半徑為50米的范圍內(nèi),當(dāng)頻率為0.15——0.5MHz時(shí),干擾電壓最低仍可達(dá)1000μV;當(dāng)頻率為2.5——150MHz時(shí),也可達(dá)200μV.
  
  1.2.4 火花放電
  
  電氣設(shè)備觸點(diǎn)處的繼續(xù)電流將引起火花放電。這種放電出現(xiàn)在觸點(diǎn)通斷的瞬間,如電動(dòng)機(jī)、電刷同鄰近的整流片反復(fù)接通和斷開,形成很寬頻率范圍的火花放電干擾。這種干擾波雖被電機(jī)金屬外殼屏蔽,但還會(huì)有部分通過窄小的空隙處和引出線輻射出來。盡管如此,這種干擾仍具有較大的能量。小型電鉆的干擾電平約為20——80dB(200MHz以下),可使鄰近電視圖像不停跳動(dòng)。
  
  內(nèi)燃機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)是一個(gè)很強(qiáng)的干擾源。這種點(diǎn)火系統(tǒng)產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊電流,從而激勵(lì)附屬電路振蕩,并由點(diǎn)火導(dǎo)線輻射出去。這種干擾的頻率分量很高,在20——1000MHz范圍內(nèi),干擾半徑可達(dá)50——100m的范圍。
  
  須指出,各種電氣開關(guān)通、斷時(shí)并不都會(huì)產(chǎn)生放電現(xiàn)象,但由于通、斷時(shí)產(chǎn)生強(qiáng)烈的脈沖電流有非常豐富的頻率分量,這種干擾能通過開關(guān)連線輻射出去。
  
  1.3 工頻干擾
  
  供電設(shè)備和輸出線都產(chǎn)生工頻干擾,這種干擾隨處可見。低頻信號(hào)只要有一段與供電線平行,50Hz交流電就會(huì)耦合到信號(hào)線上成為干擾。
  
  直流電源輸出端也可能出現(xiàn)不同程度的交流干擾,它發(fā)生在系統(tǒng)內(nèi)部,待討論系統(tǒng)內(nèi)部干擾時(shí)再述。
  
  1.4 射頻干擾
  
  通信設(shè)備、無線電廣播、電視、雷達(dá)等通過天線會(huì)發(fā)射強(qiáng)烈的電波,高頻加熱設(shè)備也會(huì)產(chǎn)生射頻輻射。電磁波在測(cè)試系統(tǒng)的傳輸線上以及接收天線上,會(huì)感位出大小不等的射頻信號(hào)。有的電磁波在接收天線上產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)比欲接收的信號(hào)電動(dòng)勢(shì)大上萬倍。這類干擾的頻帶有限且可知,選擇適當(dāng)濾波器即可消除。
  
  1.5 靜電干擾
  
  摩擦產(chǎn)生的靜電作為能源來說是很小的,但是電壓可達(dá)數(shù)萬伏。帶有高電位的人接觸測(cè)試系統(tǒng)時(shí),人體上的電荷會(huì)向系統(tǒng)放電,急劇的放電電流造成噪聲干擾,能影響測(cè)試系統(tǒng)的正常工作。
  
  2 來自測(cè)試系統(tǒng)的內(nèi)部的干擾
  
  2.1 電源干擾
  
  所產(chǎn)生的干擾主要是從電源和電源引線侵入系統(tǒng)。情況如下:
  
  當(dāng)系統(tǒng)與其它經(jīng)常變動(dòng)的大負(fù)載共用電源時(shí),會(huì)產(chǎn)生電源噪聲。
  
  當(dāng)使用較長(zhǎng)的電源引線來進(jìn)行傳輸時(shí),所產(chǎn)生電壓降及感應(yīng)電勢(shì)等也會(huì)形成噪聲。
  
  系統(tǒng)所需的直流電源,一般均為由電網(wǎng)交流電經(jīng)濾波、穩(wěn)壓后提供,有時(shí)會(huì)因某種原因凈化不佳,對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。這種干擾常給高精度系統(tǒng)帶來麻煩,應(yīng)引起重視。
  
  2.2 地線干擾
  
  測(cè)試系統(tǒng)往往共用一個(gè)直流電源或不同電源共用一個(gè)地線。因此,當(dāng)各部分電路的電流均流過公共地線時(shí),會(huì)在其上產(chǎn)生電壓降,形成相互影響的噪聲干擾信號(hào)。這種情況在數(shù)字電路和模擬電路共地時(shí)非常明顯。圖2(a)中Rcm是模擬系統(tǒng)和數(shù)字系統(tǒng)的公共接地線的電阻。通常,數(shù)字系統(tǒng)的入地電流比模擬系統(tǒng)大得多,并且有較大的波動(dòng)噪音。即使Rcm很小,數(shù)字電路也會(huì)在其兩端形成較高電壓,使模擬系統(tǒng)的接地電壓不能為零。圖2(b)中模擬電路是測(cè)量前置放大器,數(shù)字系統(tǒng)的入地電流(若為2A)在Rcm(若為0.01Ω)上產(chǎn)生電壓(20mV),此電壓與測(cè)量電壓Vs疊加。若Vs=100mV,那么測(cè)量精度將會(huì)低于20%.
  
  2.3 信號(hào)通道的耦合干擾
  
  往往傳感器設(shè)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),而顯示、記錄等測(cè)量裝置則安置在離傳感器有一定距離的控制室內(nèi)。兩者之間需要很長(zhǎng)的信號(hào)傳輸線,信號(hào)在傳輸過程中很容量受到干擾,導(dǎo)致所傳輸?shù)男盘?hào)發(fā)生畸變或失真,所產(chǎn)生的干擾主要有:傳輸線周圍空間電磁場(chǎng)對(duì)傳輸線的電磁感應(yīng)干擾;當(dāng)兩條或兩條以上信號(hào)強(qiáng)弱不同的線相互靠得很近時(shí),通過線間分布電路和互感而形成的線間干擾,即輸線間的串?dāng)_。
  
  2.3.1 容性(電場(chǎng))耦合干擾
  
  當(dāng)干擾源產(chǎn)生的干擾是以電壓形式出現(xiàn)時(shí),干擾源與信號(hào)電路之間就存在容性(電場(chǎng))耦合,這時(shí)干擾電壓線電容耦合到信號(hào)電路,形成干擾源。
  
  對(duì)于平行導(dǎo)線,由于分布電容較大,容性耦合較嚴(yán)重。在圖3(a)中,導(dǎo)線1和導(dǎo)線2是兩條平行線,C1和C2分別是各線對(duì)地的分布電容,C12是兩線間分布的耦合電容,V1是導(dǎo)線1對(duì)地電壓,R是導(dǎo)線2對(duì)地電阻。由圖3(b)等效電路可得導(dǎo)線1電壓通過耦合導(dǎo)線2上產(chǎn)生的電壓V2為:
  
  當(dāng)R》1/jω(C12+C2)時(shí),式(1)可簡(jiǎn)化為:
  
  V2=C12V1/(C12+C2) (2)
  
  此時(shí)V2按電容分壓,這種耦合情況是嚴(yán)重的。
  
  當(dāng)R《1/jω(C12+C2)時(shí),則式(1)可簡(jiǎn)化為:
  
  V2=jωC12RV1 (3)
  
  由式(1)、(2)、(3)可知,容性耦合干擾隨著耦合電容的增大而增大。
  
  2.3.2 感性(磁性)耦合
  
  當(dāng)干擾源是以電流形式出現(xiàn)的,此電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)通過互感耦合對(duì)鄰近信號(hào)形成干擾。圖4是互感耦合示意圖,兩鄰近導(dǎo)互之間存在分布互感M,M=φ/I1(其中,I1是流過導(dǎo)線1的電流,φ是電流I1產(chǎn)生的與導(dǎo)線2交線的磁通),由互感耦合在導(dǎo)線2上形成的互感電壓為V2=2ωMI1,此電壓在導(dǎo)線上是串聯(lián)的。從式中可知V2與干擾的頻率和互感量成正比。
  
  2.4 測(cè)試系統(tǒng)內(nèi)部的其它干擾
  
  測(cè)試系統(tǒng)由于設(shè)計(jì)不良或某些器件在工作時(shí)會(huì)形成干擾。這些內(nèi)部干擾一般比較微弱,但對(duì)于小信號(hào)高精密測(cè)試系統(tǒng)來說卻不可忽視。
  
  2.4.1 溫差電勢(shì)
  
  當(dāng)電流回路的導(dǎo)線采用不同的金屬,并且在連接處具有不同的溫度時(shí),則在回路內(nèi)將產(chǎn)生溫差電勢(shì)。在圖5中,如一支路R為康銅,另一支路RL為銅,則溫差電勢(shì)V0=V01-V02=1——100μV,此電勢(shì)將疊加到測(cè)量電壓Vm上,使得終結(jié)果為Vm+V0.
  
  2.4.2 電阻熱噪音
  
  熱噪音是電阻一類導(dǎo)體由于電子布朗運(yùn)行而引起的噪音。導(dǎo)體中的電子始終在作隨機(jī)運(yùn)行,并與分子一起處于平衡狀態(tài)。電子的這種隨機(jī)運(yùn)行將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)交流成份,這個(gè)交流成份就稱為熱噪音(或稱為電阻噪音)。熱噪音可用尼奎斯特公式計(jì)算,其中k為波爾茲曼常數(shù),k=1.3804×10 -23J/K,T為絕對(duì)溫度(K),R為電阻值(Ω),Δf為所考慮的頻帶(Hz)。當(dāng)T=300K,R=1MΩ,Δf=400Hz時(shí),熱噪音電壓。
  
  2.4.3 轉(zhuǎn)接干擾
  
  電路轉(zhuǎn)接過程中通常會(huì)產(chǎn)生干擾脈沖,此干擾脈沖又可能引起另一次不希望的轉(zhuǎn)接過程。這種轉(zhuǎn)接過程脈沖一般可用接上電容或二極管來減小。
  
  2.4.4 微音干擾
  
  機(jī)械顫動(dòng)、接觸電阻的變化或電纜電容(或電感)的變化,均會(huì)產(chǎn)生微音干擾。
  
  2.4.5 壓電效應(yīng)干擾
  
  彎折電纜時(shí),若介質(zhì)中產(chǎn)生機(jī)械力,就會(huì)引起壓電效應(yīng)干擾。例如,感應(yīng)電荷為Q=10 -10A·s,電纜電容率C/L=100pF/m,電纜長(zhǎng)度L=5m,電纜電容C=500pF,則彎折電纜時(shí)產(chǎn)生的電壓為:
  
  V=Q/C=10 -10/(5×100×10 -12)=200(mV)
  
  弄清楚干擾源是首要條件,否則抗干擾措施都無從下手。為達(dá)到抑制干擾的目的,本文所著重論述的干擾源的情況,都是筆者多年在設(shè)計(jì)及工作實(shí)踐中的體會(huì)。值得一提的是:在測(cè)試系統(tǒng)中,干擾的來源是非常復(fù)雜的,并非所有干擾都會(huì)同時(shí)出現(xiàn)在同一個(gè)測(cè)試系統(tǒng)中,在實(shí)踐操作過程中,只有根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況來取舍。

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