电子设备测试在实际接地应用中抗干扰措施

电子设备测试在实际接地应用中抗干扰措施

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1、电子设备测试在实际接地应用中抗干扰措施  【摘要】在现代科学技术的发展与进步的推动下,电子设备对于工作过程中的抗干扰能力有了越来越严格的要求,为了确保设备性能的正常运作,更是为了对人身安全进行切实负责,在电子设备测试过程中,必须对实际接地应用中的抗干扰方法进行详细的研究。下面本文就对电子设备测试机在实际接地应用中的抗干扰措施做一个简单的介绍。【关键词】电子设备测试;实际接地应用;抗干扰引言在对电子设备的测试中,接地连接往往会出现数目巨大的各种干扰源,技术手段在日新月异的向前推进的时代背景下,各种电子设备的灵敏性以及分辨率都

2、达到了很高的技术水平,一旦接地过程中出现微小的干扰将会直接影响到电子系统的工作效率,必须对接地技术给予高度重视。其中电磁骚扰指的是不同的电子设备以及系统在具体工作过程中,电磁对设备性能以及周围各类事物产生程度不一的损害现象。出现此类情况后,一旦无法有效地控制,将会因为系统工作过程中的电磁干扰源、耦合途径以及敏感设备这三大必不可少的因素而引发电磁干扰。下面本文就对电子设备测试机在实际接地应用中的抗干扰措施。5一、接地体和接地电阻分析接地体在实际生活中往往是由金属接地棒、电线以及管道等组成部分在依照一定规律、标准进行连接后组建

3、的网络,并以此为基础,再利用接地连线的方式下,实现对设备接地端的连接,接地体设置的目的便是为构建设备和大地的低阻接触。接地体是否有效受到电阻值的影响。接地体的接地电阻值又往往受到土壤情况、接地体的外形以及不同季节的干扰。对接地电阻的运算,一般情况下使用一下公式:单根管:接地板:其中,b代表接地板厚度,P代表土壤的电阻率,h则代表具体设备的埋设深度情况,L指的是管子的实际长度,d指的是管子的实际直径,Lb指的接地板的具体长度情况。在土壤各方面指标都相对理想的情况下,操作人员通常会使用规格一定的铜板或者是选用锌管,数目控制在9

4、~12根,便能够实现具体设备的接地电阻控制在2左右的目标。二、高低频设备屏蔽线的接地方式分析(一)低频设备屏蔽线的接地低频设备进行测试连接时,所选用的屏蔽线进行屏蔽层接地过程中一般会选择单点接地方式,图一所示。5在进行单线接地的过程中,应当尽可能的的选择一个或者两个接地点,如果实际工作过程中,必须要选用屏蔽线的屏蔽层拥有三个及其以上的接地点情况,那么因为经由屏蔽层产生的噪声地线在回路过程中十分容易出现噪声电流,并因此而在屏蔽层的芯线上引发噪声电压,从而对电子设备的正常工作产生各种各样的影响。即便如此,操作过程中使用一点接地

5、的方法,分布在芯线与屏蔽层之间的电容也将不可避免的出现噪声耦合现象,并因此对电子设备的性能造成影响。根据笔者多年的实践经验,在对电子设备的实际测试过程中,导致屏蔽防护无法正常运作的原因,通常有以下几个原因:1.个别人员没有对屏蔽接地给予充分的认识以及重视。2.操作人员在具体的实施过程中没有依照测试规范开展相应的工作。主观因素或者客观因素干扰下都会出现屏蔽接地不科学的情况,导致电子设备在具体运作中受到不必要的干扰。为有效的解决此类问题,笔者建议操作人员在进行电子设备的测试过程中间,开展信号屏蔽线的连接这一部分作业时,要将以下

6、几个关键点进行高度重视,确保测试工作科学、规范的完成,为电子设备在运作过程中尽可能的避免外界干扰,做好前期基本工作。(1)操作人员在在低频电路的安装使用过程中,为了确保电子设备能够达到最理想的抑制噪音以及干扰的目的,切忌将屏蔽层当做信号导5线进行使用。(2)屏蔽线的屏蔽层必须要确保接地,切忌出现浮空的现象,因为一旦浮空,屏蔽层不仅无法屏蔽干扰,反而会适得其反的出现更加难以解决的干扰。(3)在屏蔽层的接地点选择时,要选择接信号源相对优势最大的地点。(4)信号源以及所要测量的设备全部不接地的情况,屏蔽层应接在信号源对地低阻抗的

7、两端。(二)高频设备屏蔽线的接地高频信号导线之间存在大量分散的电容对电子设备的抗干扰性能有着十分重要的影响,特别是传输电缆的长度越长,产生的影响便相应的增强。对电缆屏蔽层的两端进行接地是进行高频设备连接屏蔽线过程中一种最为常见的方法。针对使用长电缆进行信号传输的场合,接线过程中应该尽可能的对电缆屏蔽层进行多点接地,因此确保两接地点之间的电缆长度控制在信号波长的四分之一。针对需要宽频带工作的设备或者系统,操作人员可以参照图二的接地方式。三、电子设备的接地系统分析5电子设备的接地系统千差万别,进行安装时要综合考虑设备的分类、测

8、试要求等多种情况。市电频工作的电子设备,通常因为电流本身就很小,可以不予考虑。高频率的电容电率,特别是指频率达到5MHz及其以上的情况,性当相应的选择金属板外壳进行仪器屏蔽。接地线的长度选择应该依据电子信号的长度进行具体选择,通常所要遵循的原则为,接地线的长度尽量不要超过电子信号波长的四分之一。针对实际

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