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《电子设备维修技术》;2. 电路实用抗干扰措施(1);电源电路抗干扰措施 集成运放电路抗干扰措施 ;电源变压器的一个主要干扰,就是高频尖峰脉冲 高频尖峰脉冲在变压器中的传播途径 变压器一次,二次绕组交流电磁耦合并不是高频尖峰脉冲传播的主要途径 它的主要传播途径由一次,二次绕组间的分布电容所构成 原因:;变压器一次,二次绕组靠得很近 它的分布电容在几百皮法左右,这一分布电容不仅容量大,而且有十分好的频率特性,对高频噪声有很低的阻抗;一.电源变压器抗干扰措施 1.采用静电屏蔽方式减少分布电容 2.改变变压器的绕制方式,降低共模噪声 3.减少电源变压器泄漏磁通的措施 4.噪声隔离变压器;⑴在一次,二次绕组之间加屏蔽层并接地 方法 ⑵隔离变压器 ⑶多层屏蔽变压器;制作过程中在绕制完一次绕组后,用0.02~0.03mm厚的铜箔包一层,铜箔始末端必须有3~5mm的重叠部分,并且重叠部分要相互绝缘 如果在这样的屏蔽层上再加一层,两层屏蔽之间也绝缘,效果会更好 屏蔽层引出线与屏蔽层接触电阻要小,有时直接利用屏蔽层铜皮作引线,来保证接触可靠;屏蔽层一定要接地 还可以从工艺的角度来进一步降低残存的分布电容.如:在绕制的时候,将绕组宽度绕窄一些,屏蔽层尽可能宽一些,使泄漏的电力线变得更少 为了增加静电屏蔽能力,在二次绕组上加上高频特性好的陶瓷电容并且与屏蔽层共同接地;⑴采用一次绕组平衡式绕法 ⑵采用EI型铁心绕组绕法;⑴改进绕线工艺 ⑵屏蔽电源变压器 ⑶采用合适的装配法 ;二.电源滤波器 电源滤波器是以市电频率为通频带的低通滤波器 一般由电容或者电感组成 一般用来抑制30MHz以下频率范围内的噪声 根据经验,在这个范围内又分为3段;①10~150kHz,主要抑制串模噪声 ②150kHz~10MHz,主要抑制共模噪声 ③10~30MHz,主要抑制共模噪声,还应该考虑它与周边的电磁耦合问题;电源滤波器不仅可以接在电网输入处来抑制电网中输入的噪声,也可以接在噪声源电路的输出处来抑制噪声的输出 另外,电源滤波器可以接在交流输入,输出端,也可以接在直流的输入,输出端 电源滤波器本身还有屏蔽和屏蔽接地的问题,它只有在外层屏蔽罩以及应该接地的电容可靠的低阻抗接地,效果才好;三.串联调整式稳压电源的抗干扰措施 1.抑制穿过稳压电源的电网噪声 2.抑制稳压电源本身噪声;;调整管用高频管来抑制高频噪声 负电源调整管的接法正确 消除滤波大电解电容的等效电感:并接0.1μF左右高频特性好的陶瓷电容 ;⑴采用合理布线工艺,抑制纹波电压 ⑵取样线连接尽可能短,远离其他噪声源 ⑶稳压管抑制噪声;;四.开关稳压电源抗干扰措施 1.整流二极管反向电流产生的噪声的抑制 2.用铁氧体磁珠滤波器抑制高频噪声 3.改进装配工艺抑制噪声;⑴软化二极管反向恢复特性; ⑵选用高速开关二极管;⑴印制板设计制作 ①开关电源控制电路的安排 ②二极管装接位置安排 ⑵电源装配布线;①加旁路电容 ②电源以及布线的分布电容要小; ③电源的输出线的接法 ④开关电源内部布线;电源电路抗干扰措施 集成运放电路抗干扰措施 ;一.集成运放电路的噪声及其抑制 1.内部噪声及其抑制 集成运放电路内部噪声大多数是由运放电路的第一级使用的晶体管或者场效应管的特性所决定的 所以,可以用低噪声的场效应管作为输入级来减小内部噪声 ;2.外部噪声及其抑制 ⑴静电耦合噪声的抑制 静电屏蔽 ⑵电磁耦合噪声的抑制 ①减少电路布线在印制电路板上形成的环路面积; ②在运放电路的输入端加接低通滤波器 ;⑶公共阻抗耦合噪声的抑制 ①尽可能减少公共阻抗; ②尽量缩短导线长度,加粗印制导线宽度; ③使用低阻抗铜板作地线,采用大面积接地等 ;二.集成运放电路的共模噪声的抑制 1.低频共模噪声的抑制 2.高频共模噪声的抑制 3.输入线屏蔽抑制共模噪声 ;①采用差分输入; ②采用隔离方式的信号变压器 ③将电路每个部件的接地分开且隔离 ④采用闭合磁回路的铁心 ⑤使泄漏磁通尽可能小 ;主要方法: 变压器法 采用合适的变压器的绕线方法,绕制在高频范围内有较高共模抑制比CMRR的平衡式信号变压器 如:并合绕制法,分开绕制法等 ;三.运放电路自激振荡的消除 主要方法:外加电抗元件 或者采用RC相移网络 进行相位补偿 ;四.微小电压放大电路抗干扰措施 1.信号地和电路地要有同一的地电位 2.采用平衡式差分电路 3.采用隔离放大器电路将输入和输出隔离;;;注意的问题: ①考虑信号电缆通过场所的噪声环境的影响 ②布线要远离各种强干扰源;;五.微小电压放大器的高频噪声抑制 1.采用电磁屏蔽和小电容滤波的方法 2.采用输入端串接铁氧体磁珠的方法 3.采用合适的电路安装方法;⑴抵???电磁干扰; ⑵抑制
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