检测系统抗干扰措施研究

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检测系统的抗干扰技术

检测系统的抗干扰技术
检测系统的抗干扰技术
• 引言 • 检测系统干扰来源 • 抗干扰技术分类 • 抗干扰技术在检测系统中的应用 • 抗干扰技术的发展趋势和未来展望
01
引言
背景介绍
检测系统在工业生产、医疗诊断、环 境监测等领域广泛应用,但在复杂的 环境中,检测系统容易受到各种干扰 的性能要 求越来越高,抗干扰技术成为保障检 测系统稳定运行的关键因素。
抗干扰技术的重要性
在复杂的环境中,抗干扰技术能 够提高检测系统的稳定性和可靠 性,保证测量结果的准确性和可
靠性。
抗干扰技术能够提高检测系统的 适应性和应用范围,使其在各种
恶劣环境下仍能正常工作。
抗干扰技术能够提高检测系统的 安全性和可靠性,避免因干扰引 起的误操作或故障对生产和生活
造成影响。
02
常见的抗干扰措施包括:电磁屏蔽、 滤波技术、接地技术、软件抗干扰等。
智能家居系统的抗干扰策略
智能家居系统的抗干扰策略主要是为了 保证家居设备的正常运行和数据传输的
稳定性。
常见的抗干扰策略包括:信号线屏蔽、 滤波技术、软件抗干扰等。
这些技术的应用能够有效地抑制外界电 磁噪声和电气噪声对智能家居系统的影 响,提高系统的稳定性和可靠性,提供
常见的抗干扰设计方法包括:信号线屏蔽、接地技术、滤波技术、隔离技术等。
这些技术的应用能够有效地抑制电磁干扰、电气噪声等对检测系统的影响,提高检 测系统的可靠性和稳定性。
医疗设备的抗干扰措施
医疗设备的抗干扰措施主要是为了保 证设备的正常运行和检测结果的准确 性。
这些技术的应用能够有效地抑制外界 电磁噪声和电气噪声对医疗设备的影 响,提高设备的稳定性和可靠性,保 障患者的安全。
扰。
通过增加系统的冗余量, 提高系统的容错能力, 降低因干扰导致的错误。

DS/FH测控系统抗干扰性能评估方法研究

DS/FH测控系统抗干扰性能评估方法研究
Fi n a l l y,s y s t e m e va l ua t i o n a nd op t i mi z a t i o n i s c a r r i e d out t hr o ug h we i ght v e c t o r c a l c u l a t i o n, c on s i s t e nc y c h e c ki ng a nd h i er a r c hi c a l s o r t i ng . A na l ys i s a n d s i mu l a t i o n r e s ul t s s h ow t ha t t he e v a l ua t i on me t h od f a c i l i t a t e s a c c u r a t e e va l ua —
第 3 2卷 第 2期 2 0 1 3年 4月
飞 行 器 测 控 学 报
Jo u r na l o f S pa c e c r a f t TT&C Te c h no l o g y
V0 l | 3 2 NO . 2
Apr . 2 013
DS / F H 测 控 系统 抗 干 扰 性 能 评 估 方 法 研 究
郝建华ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ, 席有猷 , 程 乃 平
( 装备学院 ・ 北京 ・ 1 O 1 4 1 6 )
摘 要 : 针对 D S / F H( 直接序列扩频/ 跳 频扩频) 测控 系统的抗 干扰性 能分析 问题 , 提 出 了 一 种 从 效 能 评 估 角度 出
发 的 分析 方 法 。 通 过 引入 层 次 分 析技 术 , 建 立 了 系统 抗 干 扰 性 能评 估 结 构模 型 , 利 用仿 真 结 果 确 定 判 断 矩 阵 , 解 决 了层 次 分 析 法 采 用 专 家 系统 确 定 判 断 矩 阵 主 观 性 强 的 弱 点 , 最后 通 过权 向 量 计 算 、 一致性检 测、 层 次总排序 完成 了 系统 设 备 抗 干 扰 性 能 评 估 和 优 选 。 分 析 和 仿 真 结 果 表 明 , 该 评 估 方 法 能 准 确 评 估 不 同设 备 的 抗 干扰 性 能 , 可 以 有

提高单片机测控系统的抗干扰能力的研究

提高单片机测控系统的抗干扰能力的研究
( 明 理 工 大 学 信 息 工 程 与 自动 化 学 院 昆 明 6 0 5 ) 昆 50 1

要 :由于单片机测控系统工作环境 的多样性 , 系统受干扰影响 的可能性加大 , 重时导致 系统工作 不正常 。以泡 严
沫式 生 态 厕 所 设 备 间 控 制 器 的设 计 为 例 , 析 了 测 控 系 统 中 电源 ,/ 通 道 及 继 电器 应 用 中 的 干 扰 , 硬 件 设 计 、 件 分 IO 从 软 编程 两 方 面讨 论 了 单 片 机 的 抗 干 扰 技 术 。实 际 测 试 表 明 , 用 抗 干 扰 措 施 后 , 个 单 片机 测 控 系统 的稳 定 性 和 可 靠 性 采 整
W u Qinn S a in o g LvYig ig Z a g Z io g XioW e b u ig h oJa ln n yn h n hh n a n o
( c ly o nor ain En i e iga d Au o t n,Ku m igU nv r iyo ce c ndTe h oo y Fa u t fI f m to gnern n t mai o n n iest fS in ea c n lg .Ku nmig 6 0 I n 5 05 )
0 引

能 , 过 统一 的控 制 电路 来 控 制 各路 设 备 , 决 了原来 泡 通 解
沫式 生态厕 所设 备 间控制柜 的缺 陷 , 现 了设 备 间的集 中 实
控制 , 仅 提 升 了产 品 的档 次 , 不 而且 避 免 了很 多 不 确定ห้องสมุดไป่ตู้的
s o t a ,t esa it n eibl y o h a u e n n o to y tm r n ra e y u ig a t itree c h w h t h tb l ya d rl it ft eme s r me ta d c n r ls se a eice s d b sn n i ne frn e i a i —

红外线气体分析仪监测系统的应用及抗干扰措施

红外线气体分析仪监测系统的应用及抗干扰措施

的采样式红外分析仪快20s 。

在传感器件与测量方法上的改进较少,而红外线气体分析仪智能化发展较为迅猛,使得仪器具备自动标定与补偿、自动识别图谱、实效预测和自动进行故障诊断等功能。

中国石化公司针对如何提高红外线气体分析仪的线性稳定性、重复性以及消除其零点漂移性进行了研究,结果表明调节气室长度,对该分析仪器量程进行改造,即将仪器原有0~100µL/L 的量程改为常量测量,与改造前相比,该仪器的稳定性、重复性以及零点均有所改善,因而该举措是行之有效的[4]。

2 红外线气体分析监测系统的应用长沙瑞控公司设计的JNYQ-I-44EX 隔爆型红外线气体分析仪,可实现单组份、双组份气体检测,且可以同时分析三种气体浓度,即两路红外测量和一路氧气测量。

该系统采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析,双气路与双通道的结构设计,有效提高了仪器的稳定性。

并且采用大气压力补偿,可降低环境大气压力变化对仪器测量的影响,电流环输出和开关量输出相互隔离,消除了外界各种干扰对仪器测量的影响,可用于工业流程和科学实验室中在线分析CO 、CO 2、CH 4、SO 2和NO 等气体浓度监测,具有自动化程度高、功能强、操作简便、灵敏度高、稳定性好、数字通信等特点[5-7]。

James 将非分散红外气体分析仪应用于微电子气相沉积过程中,金属烷基酰胺前驱体的测量。

利用非色散红外分析仪可测量气相沉积过程中金属前驱体戊基(二甲基胺)的分压,通过建立二甲基胺吸光度的函数,校准非色散红外分析仪的光学响应密度,并在流动试验中除去的物质质量之间的差异与流量,如重力测量和光学测定,在以上条件下可以检测到二甲基胺[8]。

植物表面附着的微藻与生物膜系统可以降低生物质回收的成本,是解决CO 2问题的一种具有潜力的方法[5]。

通过红外气体分析监测系统能够精确测量藻类生物膜上的CO 2固定能力,优化单细胞微藻的光合作用。

通过考虑样品气体与参比气体之间水蒸气浓度的差异,对气体分析仪进行了校正。

关于单片机测控系统中抗干扰措施的研究

关于单片机测控系统中抗干扰措施的研究
蒸 汽质 量 时 , 蒸汽 的压 力值 与温 度 值是 衡 量 的重 要指 标 , 调整 的 在 过 程 中要 进行 控制 。
摘 要: 从单片机测控系统干扰 因素入手 , 分析、 研究 了具体的抗干扰措 施, 对相关工作人员有一定 的借鉴作用 。 关键 词: 单片机; 测控系统 : 抗干扰
0 引 言
方面 考 虑测 控 系统 的抗干 扰 设计 ,这样 有助 于 降低 测 控系 统 所 受 到 的干扰 , 保系 统 能够 长久 、 靠工 作 。 确 可
21 主 机 单 元 抗 干 扰 .
单 片机 测控 系 统 中 的主机 单 元 以单 片机 为 核心 ,配 备数 据 存 储器 、 序存 储器 、 址译 码 器 、 址锁 存 器等 构成 应用 系 统 。 为 程 地 地 作 整个 单 片机 测 控系 统 的核 心 ,主 机单 元 能 否正 常工 作将 对 整 个 系 统造 成 影 响 。以下 从 主机 板 内部 探 讨抗 干扰 措 施 : 1更 改单 片机 ()
Se iai io,备管 与改 hbg nyG z  ̄ eu lu aa l 设 理 造_
!= != !! === == !== = === == == == === == !鲁
关于单片机测控系统 中抗 干扰措施 的研究
陈 翔 赖万 昌 毛万 冲
( 都理 工 大 学 , 川 成 都 6 0 5 ) 成 四 10 9
的类 型 , 用 低 能 耗 、 干扰 强 的 C 选 抗 MOS型单 片 机 , 目前这 种 单 片
1 测 控 系 统 干 扰 因 素 分 析
单 片机 测控 系 统不 仅有 主 机 单元 , 且 配备 了用 于 人 机对 话 、 而
()/ 外部 存储 器 与单 片机 是通 过 控 控制 、 量 等功 能 的外 围 电路 , 种 形式 的干 扰 直接 影 响着 其 工作 机应 用较 为广 泛 。 2IO接 口芯片 、 测 多 地 数 性 能。电磁 干扰 是通 过耦 合通 道 对测 控系 统产 生 作用 的 , 而干 扰 的 制 总线 、 址 总线 、 据 总线 进行 数 据交 换 的 。通过 在 总线 上 加 设 传 递 则 需要 依 靠大 地 、 间和 导 线等 。在 所 有形 式 的干 扰 中 , 空 传导 上 拉 电阻 能够 有效 提 升 总线 的抗 干扰 能力 ,实 际应 用 中抗 拉 电阻 型 干扰 影 响 最大 , 扰 信 号通 过 电源 系 统 、 入 / 出 单元 、 / 干 输 输 A D、

第七章检测系统抗干扰技术-PPT

第七章检测系统抗干扰技术-PPT
16
7.2 干扰的引入
7.2.1 串模干扰
串模干扰的等效电路如图6.1所示。其中,Us
为输入信号,Un为干扰信号。抗串模干扰能力用
串模抑制比来表示:
SMR 20 lg U cm Un
(6.3)
检测
式中:Ucm为串模
干扰源的电压峰值;
系统
Un Us
Un为串模干扰 图6.1 串模干扰等效电路
引起的误差电压。
10
7.1 干扰的分类
电源干扰 对于电子、电气设备来说,电源干扰是较为
普遍的问题。在计算机检测系统的实际应用中, 大多数是采用是由工业用电网络供电。工业系 统中的某些大设备的启动、停机等,都可能引 起电源的过压、欠压、浪涌、下陷及尖峰等, 这些也是要加以重视的干扰因素。同时,这些 电压噪声均通过电源的内阻,耦合到系统内部 的电路,从而对系统造成极大的危害。
7.3.2 接地的类型 检测系统的接地主要有二种类型:
保护接地: 保护接地是为了避免因设备的绝缘损坏或性
能下降时,系统操作人员遭受触电危险和保证系 统安全而采取的安全措施。 工作接地:
工作接地是为了保证系统稳定可靠地运行, 防止地环路引起干扰而采取的防干扰措施。
30
7.3 干扰的抑制方法
一点接地和多点接地
一般来说,系统内印制电路板接地的基本原则
是高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。
因为在低频电路中,布线和元件间的电感并不是大
问题,而公共阻抗耦合干扰的影响较大,因此,常
以一点为接地点。高频电路中各地线电路形成的环
路会产生电感耦合,增加了地线阻抗,同时各地线
之间也会产生电感耦合。在高频、甚高频时,尤其
双输入线中感应产生的干扰电动势E1及E2也 具有相似的性质。即当E1=E2时,产生共模 干扰;当E1≠E2时,既产生共模干扰又产生差 模干扰电动势En=E1-E2。

工业超声波检测系统电磁干扰分析与防护措施研究

工业超声波检测系统电磁干扰分析与防护措施研究

工业超声波检测系统电磁干扰分析与防护措施研究随着社会经济的迅猛发展,我国的工业化进程逐步加快,大规模工业工程开始兴起,超声波检测作为测试和检验的主要手段,对工业的发展起到非常重要的作用。

然而据现场勘察发现,在工业超声波检测系统运行过程中,最常遇到的问题就是系统电磁的干扰现象,严重的时候甚至会降低检测的准确性,产生较大的噪音污染,如何消除电磁干扰,保证信号的强度就成为了工业施工需要解决的重点。

标签:工业;超声波检测系统;电磁干扰;防护措施工业无损检测伴随工业进程的发展快速普及,与以往的检测方法不同,无损检验能源消耗少,精确度高,且具有无辐射的特点,成为了很多工业企业改革创新好设备升级的新方向。

1 工业超声波检测系统的概述我们生活中常见的超声波检测设备是便携式的设施,而工业生产企业使用的多为大型设备,它也是本文研究的方向。

作为一项较为复杂的系统,超声波检测系统除了有一个核心的超声子系统外,还需要电控、机械等的结合应用,实现注主设备与辅设备的连接,才能完成自动检测的目标。

其中的核心部分超声子系统可以划分为多个不同的设备,包括信号摄取部分、转换器、显示传输设备以及控制设备等等,我们所说的造成干扰的电磁系统就是超声子核心部件,它所产生的最大干扰来源即为系统内部和外部的电控装置和电路。

因此,作为一项大型设备,控制好电磁干扰,降低危害是复杂的任务。

2 电磁干扰对工业超声波检测系统产生的巨大影响(1)电磁干扰简介。

电磁干扰又可以简称为EMI,它是造成设备、传输信号和系统性能下降的主要原因,按照不同的干扰源来划分,电磁干扰包括不同的类型,分类标准可以按传播渠道、性能、频谱来区分。

在工业生产环境下,超声波检测系统中出现的主要干扰最常见的来自于变压器、电弧焊接、可控硅整流以及电火花等造成的辐射性干扰,同时计算机检测也是引发干扰的原因。

(2)电磁干扰对超声波检测造成的危害。

大多数情况下,电磁干扰的发生都不是简单的过程,而是处于工业环境背景下多个设备或器件之间的传递,它涉及多种耦合性途径,并在多次反复交叉耦合中共同引起问题。

智能传感技术-抗干扰技术

智能传感技术-抗干扰技术

高通滤波器
01 02
低通滤波器
带通滤波器
03 04
带阻滤波器
机器人传感器工作原理及应用
3.常见抗干扰技术
屏蔽技术
光耦合技术
光耦的特点:光耦合是以光为媒介传 递电信号。
主要优点:信号单向传输,输出信号
不会反馈和影响输入端;输入端与输 出端完全实现了电气隔离, 抗干扰能力强,工作稳定,无触点, 使用寿命长以及传输效率高。
检测系统中的 抗干扰技术
干扰的危害
➢ 由于电路结构比较复杂,模拟和数字信号并存,系统在工业 环境下远距离传输信号时,容易受到外界的强干扰,系统本 身也会产生干扰,使系统不能正常工作或测量精度不能保证。
➢ 从应用的角度看,抗干扰技术是保证系统可靠工作的一个十 必须予以高度的重视。
机器人传感器工作原理及应用
3.常见抗干扰技术
屏蔽技术
滤波技术
滤波的目的
选择信号和抑制干扰。
滤波的实质
将信号频谱划分成有用频率分量和干扰频率分量 两个频段,剔除干扰频率分量部分。
机器人传感器工作原理及应用
3.常见抗干扰技术
屏蔽技术
滤波技术
滤波器的功能是从输入信号中选出某一波段有用的频率的信号使其顺利 通过,而将无用或干扰频率段的信号加以抑制,起衰减作用。
干扰的来源与分类
机器人传感器工作原理及应用 1.干扰的来源
内部
外部
机器人传感器工作原理及应用 1.干扰的来源
外部干扰
内部干扰
电磁干扰、电网干扰、 环境理化性干扰
内部电磁干扰、电气互锁故障干扰、软 件故障的干扰
机器人传感器工作原理及应用
1.干扰的来源
外部干扰
电磁干扰(EMI)

单片机测控系统中的软件抗干扰技术

单片机测控系统中的软件抗干扰技术

244 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering单片机技术• SCM Technology【关键词】单片机 抗干扰技术 数字滤波技术1 引言如图1所示,单片机测控系统是在程序化管理下形成的测控系统,它可以在工业生产过程中提高机械控制的效率。

但是,工业现场环境复杂,具有电磁功能的大量设备频繁启动、停止,产生的干扰影响了单片机系统的正常运行。

本文针对单片机测控系统中的抗干扰问题,单片机测控系统中的软件抗干扰技术文/陈欣从软件抗干扰技术方面进行了分析和研究,并提出了解决方案。

工业单片机测控系统的常见影响如下:1.1 干扰加大数据采集的误差测试系统通道的输入部分受到干扰信号的入侵,有用信号和外来干扰信号相互叠加,加剧了该通道数据采集的误差。

尤其在当前系统输入的是小电压信号时,数据干扰的现象更加严重。

1.2 干扰使数据发送变化单片机系统中的程序是存放在存储器EPROM 中,这些程序不易发生变化。

但是单片机系统的RAM 数据区是可以读写的,它可能会受到读入信息的干扰从而发生变化。

因为干扰渠道的区别,以及数据性质的区别,单片机系统受损害的情况也各不相同,可能造成控制失灵,也可能造成数值误差,更严重的会改变单片机系统某些部件(如串行口、定时器/计数器等)的运行状态等。

1.3 干扰使控制状态失灵在单片机系统中,控制状态依赖于特定条件的输入状况和处理结果,干扰的侵入会造成条件状态错误,引起虚假的信号,从而加大输出控制的误差,甚至控制失常。

1.4 干扰使程序运行失常单片机系统正常运行的前提是CPU 正常工作,如果干扰信号影响到了CPU ,则程序计数器不能正常运行,从而引起系统混乱、控制失灵,即通常说的程序“跑飞”。

现在使用的单片机抗干扰技术主要分为硬件与软件两类。

硬件抗干扰技术固然可以降低系统受干扰的程度,但是成本较高,灵活性不足,而且容易受电磁干扰。

汽车检测线微机控制系统抗干扰措施的几点研究

汽车检测线微机控制系统抗干扰措施的几点研究
拟量信 号产 生严重 的波 动 , 而使 计 算机 读 数 误差 从
讯 、 达、 雷 导航 设备 、 大功率 电路 所传播 的电磁能 。
2 2 耦 夸 方 式
( ) 导耦 台 1传 干扰 信号经 导线 传播 进人 电路 , 们 称 为传 导 我 耦台 。
增大 , 至无 法 工作 。 如果 我们 在 线路 中采 取 一些 甚 措施 , 以有 效地 降低无 用信号 , 免干扰 的产生 。 可 避
汽 车检 测 线微 机 控 制系 统 是 由计 算 机 、 检测 设 备、 电子元 件 、 子线 路 等 相互 连 接而 成 . 成 了一 电 形 个有机 的整 体。这些 电子 设备是在 一定 环境条 件下 工作 的 , 而在 实际 环境 中必 然存 在 着 由 自然 因 素 或
人为 因素产 生的 电磁 能 量 , 这些 电磁能 量 可 以通 过
源 , 将会影 响其 它 电路 的输 人 和 输 出 电压 ; 它 当然 ,
在设备 内部 , 如果各 电路共有 一个 直流 电源 , 这时 则
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的电源 内阻 、 电澡 线 阻抗 也 形 成公 共 阻抗 。当 电流 流经公共 阻抗 时 , 阻抗 上 的压降就 形成 干扰电压 。 () 3 电磁 场耦合 由于 电路 中元件 与元 件之 间 , 导线 与导线 之 间 , 导线与 元件 之问都 存在着 分 布电容 , 因此 , 一导 体 某 上 的干扰 电压 就会通 过分 布 电容使其它 导体上 的电 位受 到影响 , 这种 现象我 们称 为电容耦 合 同理 , 由于 电荷运 动产 生电磁场 , 以通 电 的元 所 件 和导线都 能形 成 电磁 场 。 当某通 电的导线 所 产生 的磁 通密度 与相 邻 电 路 中 的闭合 回路 发 生交链 时 , 在相 邻的 电路 中便产 生 了干 扰电 压 , 就 是 电感 耦 这

电力系统抗干扰技术与措施

电力系统抗干扰技术与措施

电力系统抗干扰技术与措施近年来,随着科技的迅猛发展和电力需求的不断增长,电力系统在面临日益复杂和多样的干扰时,必须采取相应的技术和措施来保证电力系统的正常运行。

本文将探讨电力系统抗干扰技术与措施,从干扰监测、干扰削减、抗干扰设备等方面展开论述。

一、干扰监测与分析电力系统是由多个复杂的设备和元件组成的,因此,充分了解干扰的产生机理,对干扰进行及时监测和分析是至关重要的。

根据干扰的类型和来源,可以采用多种手段进行监测。

例如,利用频谱分析仪可以对频率变动干扰进行监测,通过功率品质分析仪可以对电压波动和谐波干扰进行监测,通过隔离放大器和滤波器可以对电磁干扰进行监测,还可以利用故障记录仪等设备对瞬态干扰进行监测。

通过监测和分析,可以准确识别干扰的类型和来源,并为采取相应的措施提供依据。

二、干扰削减技术与措施在电力系统中,各种类型的干扰可能会对电力设备和系统造成不同程度的影响,因此,采取适当的技术和措施来降低干扰的影响至关重要。

以下是一些常见的干扰削减技术与措施:1. 确保设备的合理布局和接地设备的合理布局和接地可以有效降低电磁干扰的传播和影响。

在设备布局上应避免磁场和电场相互干扰,合理规划设备的位置,减小不同设备之间的电磁耦合。

同时,通过合理的接地设计和可靠的接地系统,可以降低电磁干扰的传播和扩散。

2. 采用抗干扰设计的电力设备在电力系统设计中,应优先选择具有良好抗干扰性能的设备,例如,采用屏蔽和过滤技术设计的电缆和绝缘子,能够有效降低电磁干扰的影响。

此外,对于敏感设备,还可以采用可调节的滤波器和隔离器来进一步削减干扰。

3. 优化电力系统的传输和配电网络通过优化电力系统的传输和配电网络结构,可以降低谐波干扰、电压波动和暂态干扰的产生和传播。

例如,采用优化的电缆布线方案、增加电源的容量和负载调整等措施,可以降低谐波干扰;通过合理的传输线路规划和等电位接地设计,可以降低电压波动的产生与传播;通过优化装置的选择和保护措施,可以减轻暂态干扰的影响。

轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计

轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计

轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计一、引言随着城市轨道交通的普及和发展,轨道车辆的安全性和可靠性显得尤为重要。

车门是乘客进出车辆的重要通道,因此设计一套有效的车门状态检测系统对于确保乘客安全至关重要。

本文将着重讨论轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计问题。

二、电磁兼容与抗干扰设计目标在设计轨道车辆的车门状态检测系统时,必须考虑电磁兼容性和抗干扰能力,以确保该系统在复杂的电磁环境下能够正常工作,并且不会对其他电子设备产生干扰。

因此,电磁兼容与抗干扰设计的目标主要包括以下几个方面:1. 保证系统的工作稳定性:系统在车辆运行过程中应始终保持稳定,能够准确地检测车门的状态,并及时向控制系统发送相关信息。

2. 提高系统的抗干扰能力:系统应对外界电磁干扰具有一定的抵抗能力,避免由于外界干扰导致系统误判。

3. 减小系统对其他设备的干扰:系统在工作时应尽量减小对其他车载设备的干扰,以确保整个车载系统的正常运行。

三、电磁兼容与抗干扰设计方法1. 合理设计系统电路结构:在车门状态检测系统的设计过程中,应根据电路的特性和工作环境确定合适的电路结构。

例如,使用屏蔽技术来减小电磁辐射和防止干扰的产生。

2. 选用抗干扰能力强的器件:在选择电子器件时,应优先考虑其抗干扰能力,选择具有良好抗干扰性能的元器件,以减小外界干扰对系统的影响。

3. 合理布局和分离敏感电路和高功率电路:敏感电路和高功率电路之间应合理分离,并采取屏蔽和隔离措施,避免高功率电路对敏感电路的干扰。

4. 有效地屏蔽电磁辐射和滤波器设计:在设计过程中,应合理设计电磁屏蔽结构和滤波器,以降低电磁辐射和抑制共模干扰。

5. 合理选择地线设计:地线设计对于减小系统的电磁辐射和提高抗干扰能力非常重要。

应采用合适的地线布局和接地方式,以确保整个系统具有良好的接地性能。

6. 严格符合电磁兼容的标准和规范:在设计过程中,应严格遵循相关的电磁兼容标准和规范,确保系统的设计满足相关要求,并具有较高的电磁兼容性。

轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计

轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计

轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计随着城市轨道交通的快速发展,车门状态检测系统在保障乘客安全以及准确判断车门状态方面起着重要作用。

然而,在轨道车辆的复杂电磁环境下,系统的电磁兼容性与抗干扰能力显得尤为重要。

本文将探讨轨道车辆车门状态检测系统的电磁兼容与抗干扰设计方案。

一、轨道车辆电磁环境分析在轨道车辆运行的过程中,电动机、制动器、牵引系统等设备会产生较大的电磁干扰。

同时,周围的通信设备、信号系统以及其他电气设备也会对车门状态检测系统产生电磁干扰。

因此,我们需要首先对轨道车辆的电磁环境进行全面的分析。

二、电磁兼容设计原则针对轨道车辆车门状态检测系统,我们可以采取以下几个原则来进行电磁兼容设计:1. 电路设计原则:合理布局电路板,降低线路的长度和面积;采用屏蔽罩和分隔墙隔离敏感电路与其他电路;选择低频传输线,减小传输线的辐射干扰。

2. 接地设计原则:保证系统内部和外部的接地系统一致,即在同一电位下,减小接地回路的共模干扰。

3. 屏蔽设计原则:对敏感电路进行屏蔽设计,将敏感电路与其他电路隔离,以减少电磁辐射干扰。

4. 滤波设计原则:在电源接口处设置滤波器,滤除电源线上的高频噪声,保证系统的电源质量。

三、抗干扰设计方案在轨道车辆车门状态检测系统中,根据以上电磁兼容设计原则,我们可以采取以下抗干扰设计方案:1. 信号线的屏蔽与布线:对于信号传输线路,采用屏蔽线或者双绞线进行布线,同时与电源线和高功率线路保持一定的距离,减少电磁干扰。

2. 信号线的滤波与隔离:在信号引出端设置低通滤波器,滤除高频噪声;采用光电隔离器或者继电器对信号进行电气隔离,防止可能的接地回路干扰。

3. 引入屏蔽罩与隔离墙:在车门状态检测系统的电路板上引入屏蔽罩,隔离敏感电路与其他电路;同时采用分隔墙隔离不同电路模块,减少相互干扰。

4. 地线设计与接地回路:采用星形接地方式,保证所有设备以及金属结构物等都接到相同的地点;合理设计地线,减小接地回路面积,提高接地效果。

超高频通信系统抗干扰性能测试及故障分析方法

超高频通信系统抗干扰性能测试及故障分析方法

超高频通信系统抗干扰性能测试及故障分析方法随着科技的快速发展与应用,超高频(Ultra High Frequency,UHF)通信系统在现代通信中起着至关重要的作用。

但在实际应用中,由于各种因素的干扰,通信系统的正常运行往往会受到影响。

为了确保超高频通信系统的稳定运行,对其抗干扰性能进行测试并分析故障是非常重要的。

一、超高频通信系统抗干扰性能测试方法1. 干扰源模拟测试:通过引入不同类型的干扰源来模拟实际工作环境中可能遇到的干扰情况。

常见的干扰源包括电磁辐射、电源干扰、多径干扰等。

在测试过程中,需要准确记录下每个干扰源的参数,并进行数据分析与对比,以便评估系统在不同干扰情况下的性能表现。

2. 抗干扰性能指标测试:根据超高频通信系统的特点,制定相应的抗干扰性能指标进行测试。

常见的指标包括接收灵敏度、误码率、信号抑制比等。

通过对这些指标进行测试,可以评估系统在面对干扰时的抵抗能力,并作出相应的优化调整。

3. 天线方向性测试:天线是超高频通信系统的核心部分,它的方向性直接关系到系统的通信质量。

在测试中,通过调整天线方向和位置,观察接收信号的稳定性与强度变化,以评估系统在不同方向情况下的抗干扰能力。

4. 外部干扰场测试:在实际工作环境中,超高频通信系统还会受到一些外部干扰场的影响,比如电力设备、雷电等。

在测试中,可以模拟和测量这些干扰场的电磁场强度,以确定其对通信系统的影响,并提出相应的干扰抑制方案。

二、超高频通信系统故障分析方法1. 数据分析:超高频通信系统中的故障往往会表现为数据传输错误、信号质量下降等问题。

通过对系统传输的各种数据进行详细分析,可以找到故障的源头。

比如在音频数据传输时,可以通过对音频频谱、信噪比、失真率等数据进行分析,定位故障出现的具体位置。

2. 天线和射频部分检测:通信系统的天线和射频部分是系统正常工作的基础,如果出现故障,往往会直接影响信号的接收和传输。

通过检测天线的连接状态、射频功率、信号质量等参数,可以确定是否存在天线或射频部分的故障,并进行维修或更换。

煤矿井下监控系统抗干扰技术的研究

煤矿井下监控系统抗干扰技术的研究
干扰通过与主机相连 的两个通 道进入 系统产 生影 响。
的干扰滤波效果好 。具 体调试时 , 电容 c固定 , 将 调节 电阻 当输入 5 H 信号时 , 0z 使输 出 V 0 o= 。因为无 电隔 离 I0信 号及现 场传感 器供 电的需 要 , / 故本 系统 提供 三路各 自独立 的本安 电源 功能块 供 电 , 这样 可减少 公 共 阻抗和公共 电源 的互相耦合 , 提高 了供 电的可靠性 ,
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东瞧晨 科技
21年 期 01 第1
S 3的 不 同掺 量 对 水 泥 早期 强度 ( 3天 ) 影 响 O R 的
武 晶
( 岗鑫塔 水泥有限公 司 , 鹤 黑龙 江 鹤 岗 摘 14 0 ) 5 1 1 要 实践证明石膏在水泥 中除起调节凝结时间作用外 , 还可以改善水泥 的一些性 能, 中最显著 的是能提高抗压 强度 , 其 尤其是早期 强度 ,
基于 以上原园, 敛了7组试 验, 以期找到 S 3的不 同掺量对水泥早期强度( 3天 ) O R 的影响。
关 键词 水泥 s 3掺 萤 O 早 期 强度 ( 3天 ) R
・收稿 日期 :00—1 21 2—1 5 作者简介 : 李程 (9 3一) , 16 男 机械工程专业工程师 , 现在 黑龙江龙 煤矿业集 团鹤 岗分公 司新岭煤矿从事机电管理工作 。
( ) 决 信号通 道 间 的干 扰。分 站 系统 中, 号 2解 信 传输线 上的信 息多为 脉冲波 , 一般 线路较长 , 且 在传输 线上 常会 出现延迟 时、畸变 、衰减 与通道 干扰。为 了 确保长线传输 的可靠 性 , 主要采取 光 电耦合 隔离 、双 绞线传输 、阻抗匹 配等措施 。由于光 电耦 合器可 有效 切断传输信号与 主机 的 电路联 系 , 能有效地 抑制 尖 并 峰脉冲及各种 噪声 干扰 , 而使 信号通 道上 的信噪 比 从 大大提 高。因此 , 在分站硬 件设计 中 , 所有 I0及其 对 / 它信号通道 , 用 了光 电耦 合 隔离技术 。针 对仍 存在 选 的传输线过长 现场干扰严重 的特例 , 系统硬件还提供 长线传输的光耦浮置处理器 电路 , 使单 片机系统浮置 , 从而更加有效地解 决 了长线驱 动 和阻抗 匹配等 问题。 同时 , 当受控设备短路时 , 可保护系统不受损坏 。 2 2 从 软件上 着 手抑制 信 号干扰 . 井 下实践 中经 常出现 由于通 道信号 干扰产生误报 的事故 。用软件方 法抑 制信 号通道 干扰具 有成 本低 、 灵活方便等优点 。

数控系统抗干扰措施与故障分析

数控系统抗干扰措施与故障分析

软件故障
由于程序错误、参数配置 错误或病毒感染等原因导 致的数控系统异常。
干扰故障
由外部电磁干扰、电源波 动等因素引起的数控系统 不稳定或故障。
故障诊断方法
直观检查法
通过直接观察数控系 统的运行状况,检查 硬件是否有明显损坏 ,查看指示灯、显示 屏等是否正常。
自诊断功能法
利用数控系统自带的 诊断程序,对系统进 行全面或部分的检测 ,识别故障的大致范 围。
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数控系统对环境中的粉尘 和湿度较为敏感,需要采 取相应防护措施。
防潮措施
控制室内湿度、使用防潮 剂、定期检查设备内部是 否有潮湿现象等。
防尘措施
安装防护罩、定期清理设 备周围粉尘、使用防尘剂 等。
预防性维护与维修策略
预防性维护:通过定期对数控系统进 行检查、测试和调整,预防故障的发
生,确保系统处于良好工作状态。
软件故障
数控系统的控制软件可能存在缺陷或受到病毒攻击,导致系统崩溃或无法正常运行。应对软件 进行定期更新、杀毒等维护操作,确保软件稳定运行。
硬件故障
控制系统的硬件部件(如主板、芯片等)可能损坏,导致系统无法启动或运行异常。这种情况 下,需要对损坏的硬件部件进行维修或更换。
伺服系统故障分析与处理
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3. 详细检测
采用自诊断功能、参数检查等方法, 进一步定位故障原因。
5. 验证测试
故障排除后,对数控系统进行全面的 验证测试,确保系统恢复正常运行。
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4. 故障排除
根据检测结果,采取相应的修复措施 ,如更换硬件、修复软件、调整参数 等。
数控系统常见故障分析与处
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技 术 与 市 场
第 1卷第8 0 1 8 期2 1年
技 术 研 发
检测 系统抗 干扰措施研 究
韩艳赞, 伟 周
( 南工业职 业技 术 学 院 , 南 南阳 河 河 430 ) 7 0 9
摘 要 : 检 测 系统 的各 种 干 扰 源 、 输 途 径 及 主 要 作 用方 式几 个 方 面进 行 分 析 讨 论 , 而得 出如 何 对 检 测 系统 进 行 电 从 传 进
影 响很大 。常见 的串模干扰有交变磁场耦合干扰 , 它由交变磁
整个频谱的噪声电压。2散 粒噪声 : ) 由电子器件 内部载流子的
随机热运动产生。 ) 3 低频 噪声 : 取决于元器件 的表面特性 , 频率 越低 , 噪声 电压越大 。 ) 4 接触 噪声 。 在各种干扰源 中非电磁干扰
场通 过测 量装置信号输入线 产生 ; 漏电阻耦合干扰 ; 阻抗耦 共 合 干扰等 。
场的分布很 自然地构成 了吸收各 种干扰 的网络 , 而且十分方便
噪声源产生 的噪声必须经过一定 的耦合通道 , 才能够对 电
子测量系统 的正常工作造成不 良影 响。 噪声形成干扰需要 同时
具备 三要 素 : 干扰源 、 噪声 敏感的接收 电路及 噪声源到接收 对
电路之 间的耦合通道( 干扰途径 ) 。
在分布电容 , 互相干扰。 ) 2 通过磁场耦合的干扰 : 当两个 电路之 间有互感存在 时 , 一个 电路 中的电流变化 , 就会通过磁 场耦 合
腐蚀 、 高温 、 高压等干扰 。这些干扰会影响测量结果 , 甚至造成 检测仪表无法正常工作 。为使检测系统的精度 达到最高 , 就要 求设计者清楚 了解 干扰 的来源及其传 输途 径 , 有针对性地消除
22 . 共 模 干扰
可以通过改善工作 环境来 降低 , 内部干扰主要通过提高信噪比
来 削 弱 对 测 量 结果 的影 响 。 由 于工 业 发 展 迅 速 , 磁 干 扰成 为 电
影响检测系统精度 的主要 干扰。
12 . 干 扰 的 传 输 途 径 ,
干扰 信号使两个输 入端的 电位相对 于某 一公 共端一起变
检测 系统 的应用非常广泛 , 利用检测系统 的测量结果进行 控制 的系统更是众多 。 干扰 ” “ 在检测中是一种无用信 号。 工业 生产过程 中的检测环境往往存 在声 、 、 、 、 动以及化学 光 电 磁 振
1通过电场耦 合的干扰 : ) 电场耦合是 由于两支路( 或元件 ) 之间存在着寄生电容 , 使一条支路上 的电荷通过寄生 电容传送 到另一支路上去 , 因此 , 又称 电容性耦合。 两根平行导线之间存
外部 噪声源对测量装置 的干扰一般都 作用在输入端 , 根据
其作 用方式及 与有用信号 的关系 , 可分为 串模和共模干扰两种
形态 。
21 串 模 干 扰 .
凡干扰信 号和有用信号按电势源 的形式 串联( 或按 电流源
的形式并联) 起来作用在输入端的称串模干扰。串模干扰又常
称差 模干扰 , 它使测 量装置 的两个输 入端 电压发生变 化 , 以 所
频用电设备 、 广播发射台、 电视发射台等。 例如 当中波广播发射 的垂直极化强度为 10m / 时 ,长度为1 m的垂直导体可以 0 V m 0c 产生5 的感 应电势。 mV
2 干 扰 的 作 用 方式
11 外部干扰 .. 1 1机械干扰 、 ) 热干扰 、 温度及 化学 干扰 等非 电磁 干扰 。 ) 2 电 磁干扰来源于放电噪声干扰和电气设 备干扰 。 电过程会 向周 放 围辐射从低频到高频的大功率的电磁 波 , 大功率供电系统输 电 线会 向周 围辐射工频电磁波。 电噪声干扰主要包括 电晕放电 放 噪声 、 火花放 电噪声和放 电管噪声 。电气设备干扰主要有工频 干扰 、 射频 干扰和 电子开关通断干扰 。 1 . 内部 干扰 .2 1 1热噪声 : ) 由电阻内部载流子 的随机热运动产生几乎覆盖 一
3 抑 制干 扰 的方 法
1泄漏 电阻 : ) 元件支架 、 头 、 探 接线 柱 、 印刷电路 以及 电容
器内部介 质或外壳 等绝缘不 良等都可产生漏 电流 ,引起干扰 。 2 共阻抗耦合干扰 : ) 两个 以上 电路共有 一部分阻抗 , 一个 电路 的电流流经共 阻抗所产生 的电压 降就成为其他 电路 的干扰源 。 在电路 中的共 阻抗主要有 电源 内阻 ( 包括 引线寄生 电感 和电 阻) 和接地线阻抗 。3 经电源线 引入 干扰 : 流供 电线路在 现 ) 交
磁 干 扰 的 屏 蔽 、抑 制 等 防护 措 施 , 而保 证 检 测 系统 正 常 地 工 作 。 从
关键词 : 干扰 源 ; 输 途 径 ; 传 串模 干 扰 ; 蔽 ; 地 屏 接
d i O3 6/i n10 - 5 4 0 1 80 8 o: . 9 .s.0 6 8 5 . 1 . .1 l 9 js 2 0
() 1 消除或抑 制干扰源 。如使产生干扰的电气设备远离检 测装置 ; 对继电器 、 接触器 、 断路器等采取触点灭弧措施或改用 无触点开关 ; 消除电路 中的虚焊 、 假接 等。 () 2 破坏干扰途径 。提高绝缘 陛能 , 采用变压器 , 电耦合 光 器隔离 以切断 “ 径 ; 路” 利用退耦 、 滤波 、 选频等 电路手段 引导干
干扰 电路和运用抗干扰措施 。
1 干 扰 的 来 源 及 传 输 途 径
11 主 要 干 扰 源 .
到另一个 电路 中。例如变压器及线圈 的漏磁 , 两根平行导线间 的互感都会产 生这样 的干扰 。 因此 , 这种干扰又称互感性干扰 。 3 通过辐射 电磁场耦合 的干扰 : ) 辐射 电磁场通常来 自大功率 高
化 的属共模干扰 。共模干扰本身不会使两输入端 电压变化 , 但
干扰的传 输途 径有 “ 和“ 两种形式 : 路” 场”
1 . 通过 “ ” .1 2 路 的干 扰
在输入 回路两端不对称 的条件下 , 便会转化为串模 干扰影响更为严重。 所
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