Ozemljitev
Ozemljitev je zelo pomembno vprašanje za elektronske naprave. Obstajajo trije nameni ozemljitve:
(1) Ozemljitev zagotavlja, da imajo vsa vezja enote v celotnem sistemu vezja skupen referenčni ničelni potencial, kar zagotavlja stabilno delovanje sistema vezja.
(2) Preprečite motnje zunanjih elektromagnetnih polj. Ozemljitev ohišja lahko sprosti številne naboje, ki se naberejo na ohišju zaradi elektrostatične indukcije skozi tla, sicer lahko visoka napetost, ki jo tvorijo ti naboji, povzroči iskro v notranjosti opreme in povzroči motnje. Poleg tega je za zaščitno telo vezja mogoče doseči dober zaščitni učinek, če je izbrana ustrezna ozemljitev.
(3) Zagotoviti varno delo. Ko pride do neposredne elektromagnetne indukcije strele, lahko prepreči poškodbe elektronske opreme; Ko je vhodna napetost napajalnika z izmeničnim tokom električne frekvence neposredno povezana z ohišjem zaradi slabe izolacije ali drugih razlogov, se lahko operaterji izognejo nesrečam z električnim udarom. Poleg tega je veliko medicinskih naprav neposredno povezanih s pacientovim telesom in ko je ohišje pod napetostjo 110 V ali 220 V, obstaja smrtna nevarnost.
Zato je ozemljitev glavna metoda za dušenje hrupa in preprečevanje motenj. Ozemljitev lahko razumemo kot ekvipotencialno točko ali ekvipotencialno površino, ki je referenčni potencial tokokroga ali sistema, ni pa nujno ozemljitveni potencial. Zaradi preprečevanja morebitne škode zaradi udara strele in osebne varnosti delavcev morajo biti ohišja elektronske opreme in kovinski sestavni deli računalniške sobe povezani z zemljo, upor ozemljitve pa mora biti praviloma majhen in ne sme presegati navedene vrednosti.
V osnovi obstajajo trije načini ozemljitve tokokrogov, in sicer enotočkovna ozemljitev, večtočkovna ozemljitev in hibridna ozemljitev. Enotočkovna ozemljitev se nanaša na tokokrog, kjer je samo ena fizična točka definirana kot referenčna točka ozemljitve. Vse druge točke, ki zahtevajo ozemljitev, so neposredno povezane s to točko. Večtočkovno ozemljitev se nanaša na neposredno povezavo vsake ozemljitvene točke v sistemu z najbližjo ozemljitveno ravnino, da se zmanjša dolžina ozemljitvenega kabla. Ozemljitvena ravnina je lahko spodnja plošča opreme, ozemljitvena žica, ki teče skozi celoten sistem, v večjih sistemih pa je lahko tudi strukturni okvir opreme itd. Hibridno ozemljitev se nanaša na povezovanje teh visokofrekvenčnih ozemljitev. točke, ki jih je treba le ozemljiti z uporabo obvodnih kondenzatorjev in ozemljitvenih plošč. Vendar si je treba prizadevati za preprečitev resonance, ki jo povzroča obvodna kapacitivnost in induktivnost vodila.
Ščit
Zaščita je kovinska izolacija med dvema prostorskima območjema za nadzor indukcije in sevanja električnih polj, magnetnih polj in elektromagnetnih valov iz enega območja v drugega. Natančneje, oklop se uporablja za obkrožanje virov motenj komponent, vezij, sklopov, kablov ali celotnega sistema, da se prepreči širjenje motenj elektromagnetnih polj; Sprejemno vezje, opremo ali sistem ogradite z zaščito, da preprečite, da bi nanje vplivala zunanja elektromagnetna polja.
Ker ščit igra vlogo pri absorpciji energije (izguba vrtinčnega toka), odboju energije (odboj elektromagnetnih valov na vmesniku ščita) in izničevanju energije (elektromagnetna indukcija ustvarja obratna elektromagnetna polja na ščitni plasti, ki lahko delno izravnajo motnje elektromagnetni valovi) proti zunanjim motnjam elektromagnetnim valovanjem, kot so žice, kabli, komponente, vezja ali sistemi, pa tudi notranjim elektromagnetnim valovanjem ima ščit funkcijo zmanjševanja motenj.
Načela za izbiro zaščitnih materialov so:
(1) Ko je frekvenca motečega elektromagnetnega polja visoka, se vrtinčni tok, ustvarjen v kovinskem materialu z nizko upornostjo, uporabi za izravnavo zunanjih elektromagnetnih valov, s čimer se doseže zaščitni učinek.
(2) Kadar je frekvenca motečih elektromagnetnih valov nizka, je treba uporabiti materiale z visoko magnetno prepustnostjo, da se omejijo magnetne silnice znotraj ščita in prepreči njihovo širjenje v oklopljeni prostor.
(3) V nekaterih situacijah, če so potrebni dobri zaščitni učinki za visokofrekvenčna in nizkofrekvenčna elektromagnetna polja, so večplastna zaščitna telesa pogosto izdelana iz različnih kovinskih materialov.
Filter
Filtriranje je pomemben ukrep za zatiranje in preprečevanje motenj. Filter lahko znatno zmanjša nivo prevodnih motenj, saj se komponente interferenčnega spektra ne povezujejo s frekvenco uporabnega signala. Filter ima dobre zmožnosti zatiranja teh komponent, ki se razlikujejo od frekvence uporabnega signala, s čimer doseže druge funkcije za zatiranje motenj, ki jih je težko doseči. do učinka. Zato je uporaba filtrirnih omrežij močan ukrep, ne glede na to, ali gre za zatiranje virov motenj in odpravo povezovanja motenj ali za izboljšanje zmožnosti proti motnjam sprejemne opreme. Uporaba ločilnih omrežij upor-kondenzator in induktor-kondenzator lahko izolira vezje od napajanja, odpravi sklopitev med vezji in prepreči interferenčnim signalom vstop v vezje. Za visokofrekvenčna vezja je mogoče uporabiti filter CLCMπ, sestavljen iz dveh kondenzatorjev in induktorja (visokofrekvenčna dušilka). Obstaja veliko vrst filtrov in z izbiro ustreznega filtra lahko odpravite neželeno spajanje.
Pravilna izbira pasivnih komponent
Praktične pasivne komponente niso "idealne" in njihove lastnosti se razlikujejo od idealnih lastnosti. Praktične komponente so lahko same po sebi vir motenj, zato je pravilna izbira pasivnih komponent zelo pomembna. Včasih se lastnosti komponent lahko uporabijo tudi za zatiranje in preprečevanje motenj.
Tehnologija vezja
Včasih zahtev za zatiranje in preprečevanje motenj po uporabi zaščite ni mogoče izpolniti. Kombinirate lahko zaščito in sprejmete ukrepe za uravnoteženje ter druge tehnologije vezij. Uravnoteženo vezje je tisto, v katerem imata dva vodnika v dvožilnem vezju in vsa vezja, povezana z obema vodnikoma, enako impedanco proti ozemljitvi ali drugim vodnikom. Njegov namen je izenačiti interferenčne signale, ki jih ujameta obe žici. Hrup motenj je v tem trenutku običajni signal in lahko ob obremenitvi izgine sam. Poleg tega se lahko uporabljajo tudi druge tehnologije vezij, kot so kontaktna omrežja, oblikovalna vezja, integrirna vezja in stroboskopska vezja itd. Skratka, uporaba tehnologije vezij je tudi pomemben ukrep za zatiranje in preprečevanje motenj.
