电机电磁干扰原因分析及解决办法.docx
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1、电机电磁干扰原因分析及解决办法1产生电磁干扰的原因(1)绕组中突变磁场产生干扰或老化如果通过电动机线圈绕组的电流通路切断,则线圈中的磁场突然消失,线圈上会产生上百伏,甚至上千伏的瞬变过电压。这种电压对系统中其他电子装置产生巨大电能冲击,最终导致设备、系统的基本失控和逻辑判断出错,甚至击穿或烧毁系统中的其他机电元件。瞬变过电压与负载的大小以及线路的阻抗有关。(2)换向器与电刷间的火花放电。对电刷式电动机而言,电刷和换向片之间产生火花放电,同时引起频谱极宽的噪声(从中波到甚高频波段内是连续分布的),它对无线广播、电视及各种电子设备在很大范围内造成干扰。(3)其他。诸多电子产品中的电动机均采用桥式整
2、流和电容滤波电路整流后的直流电源。因为其中整流二极管的导通角很小,只有在输入交流电压峰值附近才有高峰值的输入电流通过。这种畸变的电流波形基本很低,但高次谐波却非常丰富,脉冲宽度约为5ms(14T)o这种高峰值的电流脉冲不仅对供电电网造成严重污染,还对其他各种用电设备产生干扰。2电路设计时电磁干扰的产生及抑制措施在电磁电路中的电磁兼容性很大范围是由线路贮藏和互相连接的成分决定的:从天线返回的信号能放射出电磁能量。其最主要是由于电流幅值、频率和电流线圈的几何面积决定的。通常,有3个主要的电磁干扰来源:电源、高频信号、振荡器电路。下面分别分析产生原因及其防范措施。首先,当1个CMOS反向换流器在改变
3、输出状态时,两个晶闸管会有一段很短的时间同时导通。这会使电流增长很快,导致在电源线路上出现电流尖峰,引起一段或长或短的电源线路的短路。这被证实是产生电磁干扰的一个重要原因。减弱电源电压的波动,使其接近1个100nF旁路电容器,是十分有效的。然而由于电路的寄生成分,例如集成和电源线路的阻抗,旁路电容器不能有效减少电流峰值的,因此也不能减少辐射干扰。为了抑制这些电流尖峰(至少在电源线路上),使其不扩展到其他部位,在极间耦合电容器和电源线路之间增加1个感应线圈,以方便干扰被抑制。其次在数字系统中,最高的连续频率通常是由时钟发生器产生的,在C24xDSP的内部振荡器中使用1个晶体,这有助于减少高频电流
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