Uzemljenje
Uzemljenje je vrlo važno pitanje za elektroničke uređaje. Postoje tri svrhe uzemljenja:
(1) Uzemljenje osigurava da svi krugovi jedinice u cijelom sustavu kruga imaju zajednički referentni nulti potencijal, osiguravajući stabilan rad sustava kruga.
(2) Spriječite smetnje vanjskih elektromagnetskih polja. Uzemljenje kućišta može osloboditi mnogo naboja nakupljenih na kućištu zbog elektrostatičke indukcije kroz tlo, inače visoki napon koji stvaraju ti naboji može uzrokovati pražnjenje iskre unutar opreme i uzrokovati smetnje. Osim toga, ako je odabrano odgovarajuće uzemljenje za zaštitno tijelo kruga, također se može postići dobar učinak oklopa.
(3) Osigurati siguran rad. Kada se pojavi izravna elektromagnetska indukcija munje, može izbjeći oštećenje elektroničke opreme; Kada je ulazni napon napajanja izmjenične struje frekvencije izravno spojen na kućište zbog loše izolacije ili drugih razloga, operateri mogu izbjeći nezgode strujnog udara. Osim toga, mnogi medicinski uređaji su izravno povezani s tijelom pacijenta, a kada je kućište pod naponom od 110 V ili 220 V, postoji smrtna opasnost.
Stoga je uzemljenje glavna metoda za suzbijanje buke i sprječavanje smetnji. Uzemljenje se može shvatiti kao ekvipotencijalna točka ili ekvipotencijalna površina, koja je referentni potencijal kruga ili sustava, ali ne nužno i potencijal uzemljenja. Radi sprječavanja mogućih oštećenja uzrokovanih udarima groma i osobne sigurnosti radnika, kućište elektroničke opreme i metalnih komponenti računalne sobe moraju biti spojeni na uzemljenje, a otpor uzemljenja općenito treba biti mali i ne smije prelaziti navedenu vrijednost.
U osnovi postoje tri vrste metoda uzemljenja za krugove, naime uzemljenje u jednoj točki, uzemljenje u više točaka i hibridno uzemljenje. Uzemljenje u jednoj točki odnosi se na krug u kojem je samo jedna fizička točka definirana kao referentna točka uzemljenja. Sve ostale točke koje zahtijevaju uzemljenje izravno su spojene na ovu točku. Uzemljenje u više točaka odnosi se na izravnu vezu svake točke uzemljenja u sustavu s najbližom ravninom uzemljenja, kako bi se smanjila duljina uzemljenja. Ravnina za uzemljenje može biti donja ploča opreme, žica za uzemljenje koja prolazi kroz cijeli sustav, au većim sustavima može biti i strukturni okvir opreme itd. Hibridno uzemljenje odnosi se na povezivanje tih visokofrekventnih uzemljenja točke koje je potrebno samo uzemljiti, koristeći premosne kondenzatore i ravnine za uzemljenje. Međutim, potrebno je nastojati spriječiti rezonanciju uzrokovanu kapacitetom premosnice i induktivnošću odvoda.
Štit
Oklop je metalna izolacija između dva prostorna područja za kontrolu indukcije i zračenja električnih polja, magnetskih polja i elektromagnetskih valova iz jednog područja u drugo. Konkretno, oklop se koristi za okruživanje izvora smetnji komponenti, krugova, sklopova, kabela ili cijelog sustava kako bi se spriječilo širenje interferencijskih elektromagnetskih polja; Prijemni krug, opremu ili sustav zaštitite kako biste spriječili utjecaj vanjskih elektromagnetskih polja na njih.
Budući da štit ima ulogu u apsorpciji energije (gubitak vrtložne struje), refleksiji energije (refleksija elektromagnetskih valova na sučelju štita) i poništavanju energije (elektromagnetska indukcija generira obrnuta elektromagnetska polja na sloju štita, što može djelomično neutralizirati smetnje elektromagnetski valovi) protiv vanjskih smetnji elektromagnetskih valova kao što su žice, kabeli, komponente, krugovi ili sustavi, kao i unutarnjih elektromagnetskih valova, štit ima funkciju smanjenja smetnji.
Načela za odabir zaštitnih materijala su:
(1) Kada je frekvencija ometajućeg elektromagnetskog polja visoka, vrtložna struja koja se stvara u metalnom materijalu s niskim otporom koristi se za neutraliziranje vanjskih elektromagnetskih valova, čime se postiže učinak zaštite.
(2) Kada je frekvencija ometajućih elektromagnetskih valova niska, potrebno je koristiti materijale s visokom magnetskom propusnošću kako bi se ograničile magnetske linije sile unutar oklopa i spriječilo njihovo širenje u oklopljeni prostor.
(3) U nekim situacijama, ako su potrebni dobri učinci zaštite i za visokofrekventna i za niskofrekventna elektromagnetska polja, višeslojna zaštitna tijela često se izrađuju od različitih metalnih materijala.
filtar
Filtriranje je važna mjera za suzbijanje i sprječavanje smetnji. Filter može značajno smanjiti razinu kondukcijskih smetnji, jer se komponente spektra smetnji ne povezuju s frekvencijom korisnog signala. Filtar ima dobre mogućnosti suzbijanja ovih komponenti koje se razlikuju od frekvencije korisnog signala, čime se postižu druge funkcije suzbijanja smetnji koje je teško postići. do učinka. Stoga je uporaba mreža za filtriranje moćna mjera bilo da se radi o suzbijanju izvora smetnji i uklanjanju spoja smetnji ili o poboljšanju sposobnosti prijema opreme protiv smetnji. Korištenje mreža za razdvajanje otpornik-kondenzator i induktor-kondenzator može izolirati krug od napajanja, eliminirati spregu između krugova i spriječiti ulazak signala smetnji u krug. Za visokofrekventne krugove može se koristiti CLCMπ filtar sastavljen od dva kondenzatora i induktora (visokofrekventna prigušnica). Postoji mnogo vrsta filtara, a odabir odgovarajućeg filtra može eliminirati neželjeno spajanje.
Ispravan odabir pasivnih komponenti
Praktične pasivne komponente nisu "idealne" i njihova se svojstva razlikuju od idealnih svojstava. Praktične komponente same po sebi mogu biti izvor smetnji, stoga je pravilan odabir pasivnih komponenti vrlo važan. Ponekad se karakteristike komponenti također mogu koristiti za suzbijanje i sprječavanje smetnji.
Tehnologija sklopova
Ponekad se zahtjevi za potiskivanje i sprječavanje smetnji ne mogu ispuniti nakon korištenja zaštite. Možete kombinirati zaštitu i poduzeti mjere balansiranja i druge tehnologije krugova. Uravnoteženi krug je onaj u kojem dva vodiča u dvožilnom krugu i svi krugovi spojeni na dva vodiča imaju istu impedanciju prema masi ili drugim vodičima. Njegova je svrha izjednačiti signale smetnji koje hvataju dvije žice. Šum smetnje u ovom je trenutku signal zajedničkog načina rada i može sam nestati pri opterećenju. Osim toga, mogu se koristiti i druge tehnologije sklopova, kao što su kontaktne mreže, sklopovi za oblikovanje, integrirajući krugovi i stroboskopski krugovi, itd. Ukratko, uporaba tehnologije sklopova također je važna mjera za suzbijanje i sprječavanje smetnji.
