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1、合呢应该遵循下列两个原则当有个不接地的信号源与个接地的放过点接地。这就是点接地的准则,其原理见图。图点接地准则测量系统点接地图为同测量系统采用两点接地和点接地示意图,图为两点接地图为点接地。图测量系统接地示意图信号导线屏无论是电缆屏蔽还是屏蔽罩都必须有个适当的接地点,才能有效地抑制干扰。点接地准则如果个测量系统分别设有信号地线信号公共基准零电位,又有交流地线和安全保护地线时,则需将三种地线连在起,再通表示,即•式中,为共模干扰电压为在测量电路输入端转换成差模干扰电压见图。共模干扰抑制技术接地技术在抗干扰措施中接地是与屏蔽紧密相关的,共模干扰转换为差模干扰时,才会对测量电路或仪表产生有害的影响。即测量电路或仪表受共模干扰影响的大小,取决于共模干扰转换为差模干扰的转换率。为了表征测量电路或仪表对共模干扰的抑制能力,常用共。

2、对测量电路起干扰作用。共模干扰等效电路见图。图共模干扰的等效电路共模干扰抑制比及其计算•在测量电路和仪表受共模干扰作用后,只有当共模干扰转换为差模干扰时,才会对测量电路或仪表产生有害的影响。即测量电路或仪表受共模干扰影响的大小,取决于共模干扰转换为差模干扰的转换率。为了表征测量电路或仪表对共模干扰的抑制能力,常用共模干扰抑制比表示,即•式中,为共模干扰电压为在测量电路输入端转换成差模干扰电压见图。共模干扰抑制技术接地技术在抗干扰措施中接地是与屏蔽紧密相关的,无论是电缆屏蔽还是屏蔽罩都必须有个适当的接地点,才能有效地抑制干扰。点接地准则如果个测量系统分别设有信号地线信号公共基准零电位,又有交流地线和安全保护地线时,则需将三种地线连在起,再通过点接地。这就是点接地的准则,其原理见图。图点接地准则测量系统点接地图为同测量系。

3、件的噪声所引起的干扰。干扰的耦合方式•各种干扰源所产生的干扰,必然要经过各种耦合通道进入测量电路而影响测量结果。换句话说,就是形成干扰影响必须具备三个要素干扰源干扰的耦合通道被干扰对象。因此研究和分析干扰的传输途径,对于抑制和消除干扰的重要的,而切断干扰传输的途径是抑制削弱干扰的重要手段之。静电耦合电容性耦合•由于两个电路之间存在着分布电容,当其中个电路的电位发生变化时,该电路的电荷会通过分布电容传送到另个电路,称为静电耦合,其示意图见图。图静电耦合示意图磁场耦合互感性耦合•当两个电路之间有互感存在时,个电路中的电流产生变化会通过磁场耦合到另个电路。例如,检测信号线处于强磁场或通过大电流电网附近时,会产生磁场耦合而出现干扰信号。电气设备中变压器线圈的漏磁是种常见的磁场干扰。磁场耦合见图。图磁场耦合示意图漏电流耦合•由于。

4、见图。图双层屏蔽浮置原理示意图应用平衡电路为提高测量系统的抗共模干扰能力,采用平衡措施也是重要手段之。个测量系统的平衡程度取决于信号源信号导线以及负载的平衡。负载平衡为使负载平衡可应用平衡输入放大器,例如差分放大器测量放大器等。图为平衡输入放大器原理示意图。信号源平衡见图。信号导线平衡对扭绞的信号导线,它对电和磁的耦合都能起到较好的防护作用。图信号源平衡与负载平衡,电源引入干扰的抑制•在仪表内部,种主要的干扰是来自小功率变压器产生的漏电流。它是由电网的相电压通过变压器二次侧间存在的分布电容的静电耦合进入二次侧绕组的,进而到仪表电路中,甚至进入信号源再到地产生泄漏电流,见图。这往往产生且与信号电压叠加的工频干扰。图电源变压器引入的干扰无屏蔽变压器单层屏蔽变压器第章抗干扰技术第章抗干扰技术•抗干扰技术在电子测量及自动控制系。

5、。静电耦合电容性耦合•由于两个电路之间存在着分布电容,当其中个电路的电位发生变化时,该电路的电荷会通过分布电容传送到另个电路,称为静电耦合,其示意图见图。图静电耦合示意图磁场耦合互感性耦合•当两个电路之间有互感存在时,个电路中的电网的相电压通过变压器二次侧间存在的分布电容的静电耦合进入二次侧绕组的,进而到仪表电路中,甚至进入信号源再到地产生泄漏电流,见图。这往往产生且与信号电压叠加的工频干扰。图电源变压器引入的干。信号导线平衡对扭绞的信号导线,它对电和磁的耦合都能起到较好的防护作用。图信号源平衡与负载平衡,电源引入干扰的抑制•在仪表内部,种主要的干扰是来自小功率变压器产生的漏电流。它是由电。个测量系统的平衡程度取决于信号源信号导线以及负载的平衡。负载平衡为使负载平衡可应用平衡输入放大器,例如差分放大器测量放大器等。图为。

6、采用两点接地和点接地示意图,图为两点接地图为点接地。图测量系统接地示意图信号导线屏蔽层点接地如前所述,信号导线必须屏蔽和屏蔽层接地,否则没有抑制串模干扰的效果,而且屏蔽层也应点接地。那么,屏蔽层又该接到哪点才适合呢应该遵循下列两个原则当有个不接地的信号源与个接地的放大器相连接时,信号导线屏蔽层应接放大器的公共端,见图。当个接地的信号源与不接地的放大器连接时,即使信号源接的不是大地,信号导线屏蔽层也应接至信号源的公共端,见图。图信号导线屏蔽层点接地双层屏蔽浮置技术所谓浮置是指利用绝缘物体黄腊绸云母等将仪表内的放大器印刷电路板等与导电的外壳底板等隔离起来。仪表内的放大器经浮置后放大器的电位参考点或公共地不接外壳,也不接大地,因此浮置也称为浮地浮空或浮接。为提高测量仪表共模干扰能力,最广泛应用的是采用双层屏蔽浮置技术,其原理。

7、模干扰抑制比各单元电路都有各自的地出现的干扰。共模干扰只有在转化为差模干扰后,才对测量电路起干扰作用。共模干扰等效电路见图。图共模干扰的等效电路共模干扰抑制比及其计算•在测量电路和仪表受共模干扰作用后,只有当成为其它电路的干扰电压,其大小与阻抗的阻值及干扰源的电流大小成正比。通过电源内阻的共阻抗耦合干扰多级放大器或多个单元测量电路共用个电源时,会产生共阻抗干扰。通过公共地线的共阻抗耦合干扰在测量电路中,或外壳绝缘不良而存在漏电阻产生漏电流引起的干扰,称漏是电流耦合,见图。图漏电流耦合示意图共阻抗耦合•共阻抗耦合干扰的产生是由于两个以上的电路有共阻抗。当个电路中的电流流经共阻抗生产电压降时,就强磁场或通过大电流电网附近时,会产生磁场耦合而出现干扰信号。电气设备中变压器线圈的漏磁是种常见的磁场干扰。磁场耦合见图。图磁场耦合。

8、意图漏电流耦合•由于测量电路内部的元件支架接线柱印制电路板过分布电容传送到另个电路,称为静电耦合,其示意图见图。图静电耦合示意图磁场耦合互感性耦合•当两个电路之间有互感存在时,个电路中的电流产生变化会通过磁场耦合到另个电路。例如,检测信号线处于扰的传输途径,对于抑制和消除干扰的重要的,而切断干扰传输的途径是抑制削弱干扰的重要手段之。静电耦合电容性耦合•由于两个电路之间存在着分布电容,当其中个电路的电位发生变化时,该电路的电荷会通过扰的传输途径,对于抑制和消除干扰的重要的,而切断干扰传输的途径是抑制削弱干扰的重要手段之。静电耦合电容性耦合•由于两个电路之间存在着分布电容,当其中个电路的电位发生变化时,该电路的电荷会通过分布电容传送到另个电路,称为静电耦合,其示意图见图。图静电耦合示意图磁场耦合互感性耦合•当两个电路之间有。

9、及其传输的途径,以便采取有效的措施加以防护。干扰源与干扰耦合方式•所谓干扰,就是指影响测量结果或作用于控制系统的各种无用信号。•产生干扰信号的干扰源般可分为外部干扰和内部干两种。干扰的来源外部干扰外部干扰主要来自自然界的干扰以及各种电气设备运行产生的干扰。自然干扰各种自然现象,如闪电雷击宇宙射线环境温度湿度等变化均可产生自然干扰。各种电气设备运行产生干扰各种电气设备运行产生的干扰是电磁干扰。内部干扰内部干扰主要是指测量电路内部各种元器件的噪声所引起的干扰。干扰的耦合方式•各种干扰源所产生的干扰,必然要经过各种耦合通道进入测量电路而影响测量结果。换句话说,就是形成干扰影响必须具备三个要素干扰源干扰的耦合通道被干扰对象。因此研究和分析干扰的传输途径,对于抑制和消除干扰的重要的,而切断干扰传输的途径是抑制削弱干扰的重要手段之。

10、平衡输入放大器原理示意图。信号源平衡见图也称为浮地浮空或浮接。为提高测量仪表共模干扰能力,最广泛应用的是采用双层屏蔽浮置技术,其原理见图。图双层屏蔽浮置原理示意图应用平衡电路为提高测量系统的抗共模干扰能力,采用平衡措施也是重要手段之双层屏蔽浮置技术所谓浮置是指利用绝缘物体黄腊绸云母等将仪表内的放大器印刷电路板等与导电的外壳底板等隔离起来。仪表内的放大器经浮置后放大器的电位参考点或公共地不接外壳,也不接大地,因此浮置大器相连接时,信号导线屏蔽层应接放大器的公共端,见图。当个接地的信号源与不接地的放大器连接时,即使信号源接的不是大地,信号导线屏蔽层也应接至信号源的公共端,见图。图信号导线屏蔽层点接地蔽层点接地如前所述,信号导线必须屏蔽和屏蔽层接地,否则没有抑制串模干扰的效果,而且屏蔽层也应点接地。那么,屏蔽层又该接到哪点才。

11、中是个不容忽视的重要问题。因为干扰不仅会影响测量精度,严重时甚至会使仪表无法正常工作在自动控制系统中,干扰轻则影响控制精度,降低产品质量,重则使系统控制失灵,损坏设备造成事故,因此,采用适当的抗干扰措施,消除或削弱各种干扰就显得非常必要。•为了有效地抑制和排除干扰,必须清楚地了解干扰的来源及其传输的途径,以便采取有效的措施加以防护。干扰源与干扰耦合方式•所谓干扰,就是指影响测量结果或作用于控制系统的各种无用信号。•产生干扰信号的干扰源般可分为外部干扰和内部干两种。干扰的来源外部干扰外部干扰主要来自自然界的干扰以及各种电气设备运行产生的干扰。自然干扰各种自然现象,如闪电雷击宇宙射线环境温度湿度等变化均可产生自然干扰。各种电气设备运行产生干扰各种电气设备运行产生的干扰是电磁干扰。内部干扰内部干扰主要是指测量电路内部各种元器。

12、互感存在时,个电路中的电流产生变化会通过磁场耦合到另个电路。例如,检测信号线处于强磁场或通过大电流电网附近时,会产生磁场耦合而出现干扰信号。电气设备中变压器线圈的漏磁是种常见的磁场干扰。磁场耦合见图。图磁场耦合示意图漏电流耦合•由于测量电路内部的元件支架接线柱印制电路板或外壳绝缘不良而存在漏电阻产生漏电流引起的干扰,称漏是电流耦合,见图。图漏电流耦合示意图共阻抗耦合•共阻抗耦合干扰的产生是由于两个以上的电路有共阻抗。当个电路中的电流流经共阻抗生产电压降时,就成为其它电路的干扰电压,其大小与阻抗的阻值及干扰源的电流大小成正比。通过电源内阻的共阻抗耦合干扰多级放大器或多个单元测量电路共用个电源时,会产生共阻抗干扰。通过公共地线的共阻抗耦合干扰在测量电路中,各单元电路都有各自的地出现的干扰。共模干扰只有在转化为差模干扰后,才。

参考资料:

[1]TOP25第2章_不同文化下的消费者行为-精品课件(PPT).ppt文档免费在线阅读(第23页,发表于2022-06-24 23:17)

[2]TOP19第2章、资本管理X-精品课件(PPT).ppt文档免费在线阅读(第62页,发表于2022-06-24 23:17)

[3]21第2章 管理决策过程论-精品课件(PPT)(第71页,发表于2022-06-24 23:17)

[4]TOP35第2章 Access 数据库基础知识9246613-精品课件(PPT).ppt文档免费在线阅读(第76页,发表于2022-06-24 23:17)

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[6]23第02章逻辑代数基础习题解-精品课件(PPT)文档(第14页,发表于2022-06-24 23:17)

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