Сұйық кристалды модульдің магниттік үйлесімділігін және кедергіге қарсы әрекетін қолдану.

1. кедергіге қарсы және электромагниттік үйлесімділік

1. Интерференция анықтамасы

Кедергі деп сұйық кристалды модульді қабылдау кезінде сыртқы шу мен пайдасыз электромагниттік толқынның әсерінен болатын бұзылуды айтады.Оны қажетсіз энергияның, соның ішінде басқа сигналдардың, жалған эмиссияның, жасанды шудың және т.б. әсерінен туындаған бұзылу әсері ретінде анықтауға болады.

2.Электромагниттік үйлесімділік және кедергіге қарсы

Бір жағынан, электр жабдықтары мен электрондық схемалар сыртқы кедергілер арқылы, екінші жағынан, ол сыртқы әлемге кедергі жасайды.Сондықтан электрондық сигнал тізбекке пайдалы сигнал болып табылады және басқа тізбектер шуға айналуы мүмкін.

Электрондық схеманың бөгеуілге қарсы технологиясы ЭМҮ маңызды бөлігі болып табылады.EMC электромагниттік үйлесімділік деп аударылатын electro MAG нәрсенің нетикалық үйлесімділігін білдіреді.Электромагниттік үйлесімділік – электромагниттік ортада төзгісіз кедергілер тудырмай өз функцияларын орындайтын электрондық құрылғылардың функциясы.

Электромагниттік үйлесімділіктің үш мағынасы бар: 1. Электрондық жабдық сыртқы электромагниттік кедергілерді басуға қабілетті болуы керек.2. Жабдықтың өзі тудыратын электромагниттік кедергі белгіленген шектен аз болуы және сол электромагниттік ортадағы басқа электрондық жабдықтың қалыпты жұмысына әсер етпеуі керек;3. Кез келген электрондық құрылғының электромагниттік үйлесімділігі өлшенеді.

Интерференцияға қарсы үш элемент

Электромагниттік кедергіні құрайтын үш элемент бар: электромагниттік кедергі көзі, электромагниттік кедергінің қосылу жолы, сезімтал жабдық және тізбек.

1. Электромагниттік бұзылу көздеріне табиғи бұзылу көздері және техногендік бұзылу көздері жатады.

2. Электромагниттік әсердің қосылу жолдарына өткізгіштік пен сәулелену жатады.

(1) өткізгіштік қосылыс: кедергі көзінен сезімтал жабдық пен тізбекке кедергі көзі мен сезімтал жабдық арасындағы байланыс арқылы шудың жүргізілетін және қосылатын кедергі құбылысы.Берілу тізбегіне өткізгіштер, жабдықтың өткізгіш бөліктері, қоректендіру көзі, жалпы кедергі, жер жазықтығы, резисторлар, конденсаторлар, индукторлар және өзара индукторлар және т.б. кіреді.

(2) радиациялық байланыс: бұзылу сигналы сәулеленген электромагниттік толқын түрінде орта арқылы таралады, ал бұзылу энергиясы электромагниттік таралу заңына сәйкес қоршаған кеңістікте шығарылады.Радиациялық қосылыстардың үш кең таралған түрі бар: 1. Бұзылу көзі антеннасы шығаратын электромагниттік толқынды сезімтал жабдықтың антеннасы кездейсоқ қабылдайды.2.Кеңістіктегі электромагниттік өріс өткізгіш арқылы индуктивті байланысқан, оны өріс-сызық ілінісу деп атайды.3.Екі параллель өткізгіштер арасындағы жоғары жиілікті сигнал индукциясының өндірістік муфтасы желіден желіге қосылу деп аталады.

4. Интерференцияға қарсы үш факторлы формула

N-де көрсетілген кедергі дәрежесі бойынша схеманы сипаттайды, онда n NG * C/I формуласын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін: G шу көзінің қарқындылығы ретінде;C - шу көзі қандай да бір жолмен бұзылған жерге жіберетін біріктіру коэффициенті;I – бұзылған тізбектің кедергіге қарсы өнімділігі.

G, C, I, бұл кедергіге қарсы үш элементті білдіреді.Тізбектегі кедергі дәрежесі шу көзінің интенсивтілігіне g пропорционалды, біріктіру коэффициентіне C пропорционалды және бұзылған контурдың кедергіге қарсы көрсеткіштеріне I кері пропорционал екенін көруге болады.n кішірейту үшін келесі әрекеттерді орындауға болады:

1. G аз болуы, яғни аз басу үшін жерде кедергі көзінің қарқындылығының объективті болуы.

2. C шағын болуы керек, беріліс жолындағы шу үлкен әлсіреу береді.

3. Мен кедергі орнында кедергіге қарсы шараларды қабылдау үшін, тізбектің кедергіге қарсы қабілетін немесе кедергі орнында шуды басуды арттырады.

Кедергіге қарсы дизайн (ЭМК) кедергіні тежеу ​​және EMC стандартына жету үшін үш фактордан басталуы керек, яғни бұзылу көзін тежеу, муфтаның электрлік жолын кесу және сезімтал жабдықтың иммунитетін жақсарту.

3. Шу көздерін іздеу принципі,

жағдай қаншалықты күрделі болса да, алдымен шу көзіндегі шуды басу әдісін зерттеу керек.Бірінші шарт – кедергі көзін табу, екіншісі – шуды басу мүмкіндігін талдау және сәйкес шараларды қабылдау.

Кейбір кедергі көздері айқын көрінеді, мысалы, найзағай, радиохабар, жоғары қуатты жабдықтың жұмысындағы электр желісі.Бұл кедергі көзі кедергі көзінде әрекет ете алмайды.

Электрондық схемалар кедергі көздерін табу қиынырақ.Кедергі көзін табыңыз: ток, кернеудің күрт өзгеруі электронды тізбектің кедергі көзінің орны.Математикалық тұрғыдан алғанда, DI/dt және du/DT үлкен аумақтары кедергі көздері болып табылады.

4. Шудың таралу құралдарын табу принциптері

1. Индуктивті қосылыс шуының негізгі көзі әдетте токтың үлкен ауытқуы немесе үлкен ток жұмысы болып табылады.

2. Кернеудің вариациялары жоғары вольтты жұмыс жағдайында үлкен немесе жоғары, әдетте сыйымдылықты біріктірудің негізгі көзі.

3. Токтың күрт өзгеруіне байланысты жалпы кедергідегі кернеудің төмендеуінен де жалпы кедергі ілінісінің шуы пайда болады.

4. Токтың күрт өзгеруі үшін оның әсерінен туындаған индуктивтілік құрамдас бөлігі өте маңызды.Ток өзгермесе,.Тіпті олардың абсолютті мәні өте үлкен болса да, олар индуктивті немесе сыйымдылықты біріктіру шуын тудырмайды және жалпы кедергіге тек тұрақты кернеудің төмендеуін қосады.

 

Интерференцияға қарсы үш элемент


Жіберу уақыты: 09 маусым 2020 ж