張寧 王尼 王平
(1.海裝駐上海地區(qū)第八軍事代表室,上海 200011;2.山東省海洋儀器儀表科技中心,山東 青島 266061;3.山東省科學院海洋儀器儀表研究所,山東 青島 266061)
基于電子儀器儀表的本質屬性,因此在受到磁場干擾之后,所展現出來的數據或者使用的性能就會偏離常規(guī),甚至出現失靈的狀況。因此電子儀器儀表的應用,首先就要解決其抗電磁干擾的問題,這是當前環(huán)境下重要的研究內容,也是人類面臨的一個巨大難題。
在探究抗干擾措施的過程中,首先要分析其受到干擾的來源、途徑及危害,然后才能根據這些內容的性質和特征,尋找杜絕干擾的方式,比如是清除干擾源、阻斷干擾途徑或者降低干擾危害等等,最后通過實踐選取直接有效易操作的方式,來解決這一大難題。
(一)外部干擾。所謂外部干擾,就是指在電子儀器儀表外部所產生的干擾源,通過一定的傳播途徑作用于儀器儀表內部,在外部磁場與內部電磁的雙重干擾下,就會造成極為嚴重的破壞后果,影響了儀器設備的正常使用。
電子儀器儀表常常會受到來自于周圍的磁場干擾,比如導航系統、廣播電視系統等,就比較容易受到來自于外界的影響,尤其對于一些功率較大的電器設備,在使用的過程中就會在周圍形成一個較為強大的磁場,通過耦合就會產生比較強烈的電磁干擾,影響了附近儀器儀表的使用。
(二)內部干擾。對于內部干擾而言,主要指儀器儀表內部在工作時會產生電流,進而就會形成相應的磁場,雖然其磁場強度有限,但是由于距離近,且同為一體,因而也會造成一定程度的影響和干擾。
比如電源與地線之間,在傳輸信號時就會形成通電,而這兩者之間就會出現阻抗耦合干擾;又或者在傳輸信號的導線之間,也會由于距離過近,形成一定的電磁場,對其它元器件造成相應的干擾;此外,在電子儀器儀表或控制系統的內部,如果發(fā)生電壓電流的即時改變,元器件也會由于電路的互聯而產生程度不一的干擾,影響其正常使用。
(三)傳播途徑。電磁干擾可以根據其干擾信號的波長長度,分為兩種不同的干擾類別。其一為似穩(wěn)場,當干擾源的波長大于被干擾對象所產生的信號波長,那么就會形成似穩(wěn)場,這種干擾會通過感應的形式產生,也可以通過直線傳導的方式,對電子儀器儀表的線路或設備之間發(fā)生作用,使其產生電磁感應,造成干擾影響。
其二則為輻射場,當干擾源的波長小于被干擾對象時,形成的就叫做輻射場,這種干擾的電磁能量較強,會直接進入電子儀器儀表的信號傳輸路徑之中,產生信號干擾。
(四)電磁危害。電磁干擾帶來的危害十分普及,尤其在現代化進程中,人們對于各方面設備使用的精細度達到了極致,但是由于電磁干擾的存在,就會影響所有儀器和設備的精確度,極大程度上限制了電子儀器儀表的發(fā)展。
電磁干擾的表現一般為記錄偏差或者設備損壞,生活和工作中有非常普遍的案例。比如醫(yī)療設備,電磁干擾會造成人體檢測數據的不精確,就會影響病人的診斷結果;在車輛導航中的儀表受到干擾,可能就會影響駕駛體驗,耽誤事情;又如在電視、廣播中的電磁干擾,會造成聲音沙響、畫面出現雪花等。
由于電磁干擾會造成電子儀器儀表難以正常工作,因此在儀器儀表的制造過程中,就應該加入抗干擾設計,以避免這些設備在使用過程中由于受到干擾而造成難以挽回的后果。
(一)屏蔽磁場抗干擾。屏蔽磁場是電子儀器儀表用于抗電磁干擾的最常見方法,一般需要通過屏蔽儀器來削弱或者徹底隔離干擾磁場,從干擾的傳播途徑中進行阻斷和攔截,以實現抗干擾的效果。
對于電磁干擾,屏蔽的方法通常有三種,其一為電子屏蔽,其采用金屬材料制作,通過較低電阻的特性,將干擾磁場進行阻擋或者吸收,能夠顯著降低高頻磁場的干擾。其二為靜電屏蔽,同樣采用金屬材料,通過接地的方式,降低或導出電路內部所形成的電磁干擾。其三為磁屏蔽,選取高飽和、高導磁的磁性材料,能夠將低頻磁場的干擾進行損耗和吸收。
(二)接地體抗干擾。通過接地體完成電子儀器儀表的抗地磁干擾,也是比較常見的一種方式,能夠通過大地的導電性質,將電子元件中通電后產生的磁場電流進行分解和弱化,以此降低了周圍磁場對其的干擾。
在儀器或者設備中,接地體主要用于抑制具有傳導性質的電流型干擾,在對接地點的選擇中,一般會選取一個沒有電位與電阻的實體之中,由此便可以作為全部電路開關信號的參考點。但是在設計的過程中,必須要考慮到交流電源與直流電源、模擬電路與數字電路的電源地和功率,并且能夠將信號、噪聲和設備的地線區(qū)分開。
(三)濾波器抑制抗干擾。在儀器儀表設備中增裝濾波器,是有效抑制電磁傳導干擾的方法。一般來說,傳導性質的干擾大多來自于電源線、電話線以及控制線等,通過濾波器則可以有效過濾這些干擾信號。
在具體設計的過程中,需要根據實際狀況研究濾波器的電壓、阻抗、頻率以及電流等。而在工作性質上,又可以區(qū)分為兩種,一種為無源集中參數元件濾波器,主要以感應線圈加上不同的電容組成,包括電容式、電感式、T型、L型等,能夠有效過濾低中頻的電磁干擾;另一種則為同軸吸收濾波器,通過在電源線中填充鐵氧體材料,或者在其上穿磁珠衣等方式,在鐵氧體材料消耗的過程中,將干擾電磁轉化為熱能釋放,這樣就達到了抑制干擾的作用。
總之,當今時代下電子儀器儀表的應用范圍特別廣泛,其電磁干擾往往會造成負面影響和不良反饋,因而在相關設備儀器設計制作的過程中,必須要考慮其實際使用環(huán)境,增加抗干擾裝置,以保障其發(fā)揮出應有的服務功能。