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試論機電一體化中常用的干擾抑制技術

2017-07-19 22:56:49袁新亮
科學與財富 2017年19期
關鍵詞:機電一體化

袁新亮

摘 要:機電一體化系統使用微電子器件處理與控制信息,但是身為不可缺少的核心部件,微電子器件非常容易受到電子干擾的影響,再加上其本身由半導體制成,所以其本身便是一個寬頻帶的干擾源,因此其所受到的干擾是非常明顯的。針對機電一體化系統所受到的干擾,操作者需要掌握干擾抑制技術,本文試對機電一體化系統中常用的干擾抑制技術進行簡單研究分析。

關鍵詞:機電一體化;干擾抑制技術;電磁干擾;傳感器

對于機電一體化系統來說,其最為重要的組成部分便是傳感器、微處理器以及電路,其接受來自傳感器的各類信號,在長距離傳輸后經由接口電路被導入微處理器,在這一運行過程中,機電一體化系統頻繁受到電磁干擾,其運行狀況將會大大折扣。對此,應該從干擾抑制技術入手,通過在安裝調試、運行維護等環節應用干擾抑制技術,以此來確保機電一體化系統的穩定運行。

一、概述

(一)何為機電一體化

機電一體化又被稱為“機械電子學”,這種技術集信息技術、微電子技術、電工電子技術以及機械技術為一體,將接口技術、傳感器技術、信號變換技術有機結合在一起,于現實中實現廣泛的應用。目前,機電一體化技術的研究目標是將信息技術與微電子技術、機械技術更好地融合在一起,以實現機電一體化系統的最優化,在這個系統中,各項技術都能發揮出自身的長處,昭顯出自身的特點,機械產品因此而不斷更新換代。目前,市面上的自動化生產設備,便是機電一體化的發展產物。

(二)干擾要素

電磁干擾猶如病毒侵犯人體,都需要具備三個條件,其一為“源頭”,其二為“傳播途徑”,其三為“敏感體”。對于機電一體化系統來說,變壓器、繼電器、微波設備以及電機等可以發出干擾信號的設備均可以成為干擾源,此外,宇宙射線、太陽以及雷電也會帶來干擾,因此同樣是干擾源。按照其干擾對象的不同,可以分為設備干擾(如絕緣不好、接地不完善、設備漏電等)、空間干擾(如磁場、電場、廣播、電話、太陽等)以及供電干擾(如斷電、浪涌、尖峰、噪聲等)。

二、干擾抑制技術

(一)物理屏蔽技術

將一體化系統的器件、受擾電路從干擾源周圍遠遠隔開,可以降低受干擾的程度,事實上,干擾程度大多與距離遠近有著密切的聯系,一般而言,干擾力度=距離x距離,每增加1倍的距離,干擾程度就會降低1/4。基于這樣的客觀狀況,可以有計劃地進行設備與器件的安裝與布線,如:低電模擬信號→一般數字電路→交流控制裝置→直流動力裝置→交流動力裝置,如此可以避免因系統干擾而出現故障。

(二)濾波技術

濾波技術主要針對交流電源線上存在的輸入干擾、瞬變干擾,當然,信號傳輸線中存在的感應干擾也在其針對范圍之內。目前,常見的濾波器主要有壓敏電阻、電容以及電感。以交流電源濾波器為例,電源濾波器既可以對外來的高頻干擾產生抑制效果,也能阻斷開關電源由內向外發出的干擾。對于從工頻電源、雷擊中產生的瞬變干擾,可以通過電源濾波器進行濾除。這種技術的實行要點有如下幾點:①濾波器在安裝時應將位置選擇上機箱底部,距離電源盡可能近,下方放有墊板,未經濾波器的電源線不要迂回布置,若此節段長度過長,則應加以屏蔽。②電源為柜體周邊的照明設備、電磁開關直接供電,若這些干擾源被安裝在柜體中,則應將這類負載引接到濾波器上,或是單為其加裝濾波器。③電源濾波器的外殼應通過祖線與機柜外殼直接連接,二者距離應盡可能短,將濾波器的輸出線路與輸入線路分離開來,輸出線使用屏蔽線或雙絞線,其中屏蔽線需接地。

(三)接地技術

在抗干擾技術中,接地技術的可行性已經得到了證實,這技術要求控制系統、電子系統均具有一個公共參考電位,將所有參考電位連接在一起,形成一條“接地線”,當這條地線與公共底板、設備外殼、柜體框架相連接,即為浮地系統;若這條地線與大地相連,即為接地系統。目前,常用的接地系統可分為三類,其一為保護接地,其二為系統接地,其三為屏蔽接地。其中保護接地因其保護人與設備安全這一目標而得名,將強電設備的外殼、底座、金屬手柄以及柜體框架與大地連接,若在普通環境下能保持電壓<48V,在潮濕環境下保持電壓<24V,則可稱之為妥善接地。系統接地按照連接方式的不同可分為直接接地、浮地系統以及經電容電阻接地三類,系統基準電位直接與大地相連。屏蔽接地的靜電屏蔽要求必須接地,屏蔽電纜的絕緣保護套不可破損,當頻率>10MHz時,應通過多點接地來預防出現集膚效應與天線效應。在使用雙重屏蔽電纜時,外屏蔽層應與屏蔽地線相接,內屏蔽層應與系統地線相接。治愈交流電源的進線屏蔽層與線路濾波器的外殼或接地端子,應該與保護地線相接。對于單獨一臺的小型裝置,可在機箱內部安裝專用的屏蔽接地端子,且所有屏蔽層都應與此端子相接;若控制柜屬大型,則應該在機柜中安裝屏蔽基地母線,并在個性比曾中與屏蔽接地母線就近連接,隨后與其他接地線相連,最終在一處進行集中接地。

(四)屏蔽技術

1.靜電屏蔽

不同的電路之間可能因為分布電容精合而出現一定的干擾,靜電屏蔽對這種干擾有較強的針對性,通過將屏蔽物與大地相接可以實現有效的靜電屏蔽。一般而言,可以使用銅、鋁等低電阻金屬制成屏蔽罩,將其與機殼或大地可靠相連。

2.低頻磁場屏蔽

針對低頻磁場,可以使用具有高導磁率的軟磁材料來制備屏蔽罩,所制成的屏蔽罩或呈管狀,或呈杯狀,將干擾源覆蓋后可以把磁場干擾“困”在屏蔽罩中,同時,外界存在的低頻干擾磁場也無法對屏蔽罩中的電路、器件造成明顯的干擾。當然,若是想發揮出更好的低頻磁場屏蔽效果,可以設置雙重屏蔽甚至多重屏蔽。

3.電磁屏蔽

針對高頻的電磁干擾,可以采用反射、吸收的方式來承載、排除電磁能量。針對低頻的電磁干擾,可以通過加厚屏蔽無或采用先進的抗磁材料來屏蔽電磁干擾。相較于靜電屏蔽,電磁屏蔽即使沒有使屏蔽物與大地相接也能發揮屏蔽作用。

結語:

機電一體化設備在運行中經常遭受電磁干擾,為其采用電磁屏蔽、接地技術、濾波技術、物理屏蔽技術等常見干擾抑制技術可以有效預防電磁干擾,確保設備的正常運行。

參考文獻:

[1]王憲文.機電一體化中常用的干擾抑制技術[J].中國科技博覽,2013(04).

[2]金國良.機電一體化中常用的干擾抑制技術探討[J].城市建設理論研究:電子版,2015,5(22).

[3]金巧蘭.EMI&EMC專題(二)電磁干擾的分類和常用的抑制技術[J].重發科技,2013(01).

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