当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]传导干扰外文名为conductedinterference,是指通过导电介质将一个电网络上的信号耦合(谐波干扰)到另一个电网络的行为现象,它可以说是衡量电磁兼容(EMC)水平的一种特性。

传导干扰外文名为conductedinterference,是指通过导电介质将一个电网络上的信号耦合(谐波干扰)到另一个电网络的行为现象,它可以说是衡量电磁兼容(EMC)水平的一种特性。

传导干扰是沿着导体传播的,所以任何导体,如导线、传输线和电感器等都是传导干扰的传输通道,形成干扰有不带任何信息的噪声及带信息的无用信号。

传导干扰按照带不带信息可分类为信息传导干扰源和电磁噪声传导干扰源,前者是带有信息的无用信号对接收器产生干扰;后者是不带任何信息的电磁噪声对接收器产生的干扰,

很多工程师在设计电子产品,遇见传导干扰都会多走“歪路”,给工程师带来不少的困惑,但其实只要找对方法,传导干扰其实是很容易解决的,只需增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,适当调整每节滤波器的参数,基本上能满足客户需求,达成抑制传导干扰问题,同时工程师也可通过以下操作来快速解决干扰难题。

往往单纯采用屏蔽不能提供完整的电磁干扰防护,因为设备或系统上的电缆才是最有效的干扰接收与发射天线。许多设备单台做电磁兼容实验时都没有问题,但当两台设备连接起来以后,就不满足电磁兼容的要求了,这就是电缆起了接收和辐射天线的作用。唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同够成完善的电磁干扰防护,无论是抑制干扰源、消除耦合或提高接收电路的抗能力,都可以采用滤波技术。针对不同的干扰,应采取不同的抑制技术,由简单的线路清理,至单个元件的干扰抑制器、滤波器和变压器,再至比较复杂的稳压器和净化电源,以及价格昂贵而性能完善的不间断电源。

随着开关电源技术的不断发展和日趋成熟,各个应用领域对开关电源的需求也不断增长,但是,开关电源存在严重的电磁干扰()问题。它不仅对电网造成污染,直接影响到其它用电电器的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,对空间也造成电磁污染。于是便产生了开关电源的电磁兼容(EMC)问题。电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

一、传导干扰抑制器的作用原理

传导干扰抑制器的主要作用是抑制电子设备之间的传导干扰。传导干扰是指电磁波在导体上的传输过程中,由于电磁波在导体上的反射、折射和干扰,导致电子设备之间传输的信号产生干扰的现象。传导干扰抑制器通过采用滤波器、隔离器等技术手段,消除干扰信号,使电子设备之间的信号传输更加稳定可靠。

二、传导干扰抑制器的应用

传导干扰抑制器广泛应用于电子设备中,特别是在高频率、高速率、高灵敏度的电子设备中。如航空电子设备、卫星通信设备、医疗设备等。传导干扰抑制器可以有效地消除电子设备之间的干扰信号,保证设备之间的信号传输质量,提高设备的可靠性和稳定性。

三、传导干扰抑制器的类型

传导干扰抑制器根据其应用场景和技术原理的不同,可以分为多种类型。常见的传导干扰抑制器包括:

1.滤波器:通过滤波器对电磁波进行滤波处理,消除干扰信号。

2.隔离器:通过隔离器将不同电子设备之间的信号隔离开,防止干扰信号的传输。

3.接地抑制器:通过接地抑制器将电子设备的接地电位联系起来,消除干扰信号。

四、总结

传导干扰抑制器是一种非常重要的电子设备,可以有效地消除电子设备之间的传导干扰,保证设备之间的信号传输质量,提高设备的可靠性和稳定性。不同类型的传导干扰抑制器具有不同的技术原理和应用场景,选择适合的传导干扰抑制器可以更好地保障电子设备的正常运行。

传导干扰(Conducted interference),也称为电磁传导干扰,是指在电子系统中,由于电路之间的物理接口或共享电源线路等原因而引起的电磁干扰现象。传导干扰可导致电子设备的性能降低、数据丢失、误操作以及通信中断等问题。了解传导干扰的原因、作用和解决方法对于保障电子系统的正常运行至关重要。

传导干扰是由于电子系统中不同电路之间的相互作用而产生的电磁干扰现象。它可以通过电源线、信号线、接地线或其他物理连接进行传递。当一个电路中的信号或干扰源通过这些物理连接传播到其他电路时,就会产生传导干扰。

传导干扰可以分为两种类型:共模传导干扰和差模传导干扰。共模传导干扰是指信号或干扰源以相同的方式影响多个电路,例如共享电源线上的噪声干扰。差模传导干扰是指信号或干扰源的差异在电路间引起的干扰,例如在差分信号传输中的干扰。

传导干扰的强度取决于干扰源的频率、幅度和耦合路径的特性。它可以来自其他电子设备、电源线的噪声、开关电路、发射机和无线电频率干扰等。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭