第13章 抗干扰及可靠性设计.ppt
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1、课程主讲人:第第13章章 抗干扰及可靠性设计抗干扰及可靠性设计2 2 第第1 13 3章章 单片机应用系统抗干扰单片机应用系统抗干扰 与可靠性设计与可靠性设计 23 3第第13章章 单片机应用系统抗干扰与可靠性设计单片机应用系统抗干扰与可靠性设计13.1 干扰的来源干扰的来源13.2 供电系统干扰及其抗干扰措施供电系统干扰及其抗干扰措施 13.2.1 电源噪声来源、种类及危害电源噪声来源、种类及危害 13.2.2 供电系统的抗干扰设计供电系统的抗干扰设计13.3 过程通道干扰的抑制措施过程通道干扰的抑制措施隔离隔离 13.3.1 光电隔离的基本配置光电隔离的基本配置 13.3.2 光电隔离的实
2、现光电隔离的实现13.4空间干扰及抗干扰措施空间干扰及抗干扰措施 14.4.1 接地技术接地技术 14.4.2 屏蔽技术屏蔽技术34 413.5 反电势干扰的抑制反电势干扰的抑制13.6 印刷电路板的抗干扰设计印刷电路板的抗干扰设计 13.6.1 地线及电源线设计地线及电源线设计 13.6.2 去耦电容的配置去耦电容的配置 13.6.3 印制板的布线的抗干扰设计印制板的布线的抗干扰设计13.7软件抗干扰措施软件抗干扰措施 13.7.1 软件抗干扰的一般方法软件抗干扰的一般方法 13.7.2 指令冗余和软件陷阱指令冗余和软件陷阱 13.7.3 软件滤波软件滤波 13.7.4 开关量输入开关量输入
3、/输出软件抗干扰设计输出软件抗干扰设计13.8 看门狗定时器的使用看门狗定时器的使用5 5内容概要内容概要 目前,随着单片机应用系统的广泛应用,单片机系统的可靠性越来越受目前,随着单片机应用系统的广泛应用,单片机系统的可靠性越来越受到人们的关注。单片机系统的可靠性是由多种因素决定,其中系统的抗干到人们的关注。单片机系统的可靠性是由多种因素决定,其中系统的抗干扰性能的好坏是影响系统可靠性的重要因素。因此,研究抗干扰技术,提扰性能的好坏是影响系统可靠性的重要因素。因此,研究抗干扰技术,提高单片机系统的抗干扰性能,是本章要研究的内容。本章将从干扰源的来高单片机系统的抗干扰性能,是本章要研究的内容。本
4、章将从干扰源的来源、硬件、软件以及电源系统、接地系统等各个方面研究分析并给出有效源、硬件、软件以及电源系统、接地系统等各个方面研究分析并给出有效可行的解决措施,同时还对软件的抗干扰措施进行了介绍。可行的解决措施,同时还对软件的抗干扰措施进行了介绍。6 613.1 干扰的来源干扰的来源 一般把影响单片机测控系统正常工作的信号称为一般把影响单片机测控系统正常工作的信号称为噪声噪声,又称,又称干扰干扰。在单。在单片机系统中,如果出现干扰,就会影响指令的正常执行,造成控制事故片机系统中,如果出现干扰,就会影响指令的正常执行,造成控制事故或控制失灵,在测量通道中产生干扰,就会使测量产生误差,电压的冲或控
5、制失灵,在测量通道中产生干扰,就会使测量产生误差,电压的冲击有可能使系统遭到致命的破坏。击有可能使系统遭到致命的破坏。 环境对单片机控制系统的干扰一般都是以脉冲的形式进入系统的,干扰环境对单片机控制系统的干扰一般都是以脉冲的形式进入系统的,干扰窜入单片机系统的渠道主要有三条,如窜入单片机系统的渠道主要有三条,如图图13-1所示。所示。7 7图图13-1 单片机测控系统的主要干扰渠道单片机测控系统的主要干扰渠道8 81. 空间干扰空间干扰 空间干扰来源于周围的电气设备如发射机、中频炉、可控硅逆变电源等发空间干扰来源于周围的电气设备如发射机、中频炉、可控硅逆变电源等发出的电干扰和磁干扰;广播电台或
6、通讯发射台发出的电磁波;空中雷电,甚出的电干扰和磁干扰;广播电台或通讯发射台发出的电磁波;空中雷电,甚至地磁场的变化也会引起干扰。这些空间辐射干扰会使单片机系统不能正常至地磁场的变化也会引起干扰。这些空间辐射干扰会使单片机系统不能正常工作。工作。2. 供电系统干扰供电系统干扰 由于工业现场运行的大功率设备众多,特别是大感性负载设备启停会使得由于工业现场运行的大功率设备众多,特别是大感性负载设备启停会使得电网电压大幅度涨落(浪涌),工业电网电压的欠压或过压常常达到额定电电网电压大幅度涨落(浪涌),工业电网电压的欠压或过压常常达到额定电压的压的15% 以上。这种状况有时长达几分钟、几小时、甚至几天
7、。由于大功以上。这种状况有时长达几分钟、几小时、甚至几天。由于大功率开关的通断,电机的启停,电焊等原因,电网上常常出现几百伏,甚至几率开关的通断,电机的启停,电焊等原因,电网上常常出现几百伏,甚至几千伏的尖脉冲干扰。千伏的尖脉冲干扰。9 93. 过程通道干扰过程通道干扰 为了达到数据采集或实时控制的目的,开关量输入输出,模拟量输入输出为了达到数据采集或实时控制的目的,开关量输入输出,模拟量输入输出是必不可少的。在工业现场,这些输入输出的信号线和控制线多至几百条甚是必不可少的。在工业现场,这些输入输出的信号线和控制线多至几百条甚至几千条,其长度往往达几百米或几千米,因此不可避免地将干扰引入单片至
8、几千条,其长度往往达几百米或几千米,因此不可避免地将干扰引入单片机系统。当有大的电气设备漏电,接地系统不完善,或者测量部件绝缘不好机系统。当有大的电气设备漏电,接地系统不完善,或者测量部件绝缘不好,都会使通道中直接串入干扰信号;各通道的线路如果同出一根电缆中或绑,都会使通道中直接串入干扰信号;各通道的线路如果同出一根电缆中或绑扎在一起,各路间会通过电磁感应而产生瞬间的干扰,尤其是扎在一起,各路间会通过电磁感应而产生瞬间的干扰,尤其是015V的信号的信号与交流与交流220V的电源线同套在一根长达几百米的管中其干扰更为严重。这种彼的电源线同套在一根长达几百米的管中其干扰更为严重。这种彼此感应产生的
9、干扰其表现形式仍然是通道中形成干扰电压。这样,轻者会使此感应产生的干扰其表现形式仍然是通道中形成干扰电压。这样,轻者会使测量的信号发生误差,重者会使有用的信号完全淹没。有时这种通过感应产测量的信号发生误差,重者会使有用的信号完全淹没。有时这种通过感应产生的干扰电压会达到几十伏以上,使单片机系统无法工作。生的干扰电压会达到几十伏以上,使单片机系统无法工作。91010以上三种干扰以来自供电系统的干扰最甚,其次为来自过程通道的干扰。以上三种干扰以来自供电系统的干扰最甚,其次为来自过程通道的干扰。对于来自空间的辐射干扰,需加适当的屏蔽及接地来解决。对于来自空间的辐射干扰,需加适当的屏蔽及接地来解决。1
10、3.2 供电系统干扰及其抗干扰措施供电系统干扰及其抗干扰措施 任何电源及输电线路都存在内阻,正是这些内阻才引起了电源的噪声干任何电源及输电线路都存在内阻,正是这些内阻才引起了电源的噪声干扰。如果没有内阻,无论何种噪声都会被电源短路吸收,在线路中不会建立扰。如果没有内阻,无论何种噪声都会被电源短路吸收,在线路中不会建立起任何干扰电压。起任何干扰电压。 单片机系统中最重要、危害最严重的干扰源来源于电源。在某些大功率单片机系统中最重要、危害最严重的干扰源来源于电源。在某些大功率耗电设备的电网中,经对电源检测发现,在耗电设备的电网中,经对电源检测发现,在50周正弦波上叠加有很多周正弦波上叠加有很多10
11、00多多伏的尖峰电压。伏的尖峰电压。 10111113.2.1 电源噪声来源、种类及危害电源噪声来源、种类及危害 如果把电源电压变化持续时间定义为如果把电源电压变化持续时间定义为t,那么,根据,那么,根据t的大小可以把的大小可以把电电源干扰源干扰分为分为:(1)过压、欠压、停电:)过压、欠压、停电:t1s;(2)浪涌、下陷:)浪涌、下陷:1st10ms;(3)尖峰电压:)尖峰电压:t为为s量级;量级;(4)射频干扰:)射频干扰:t为为ns量级;量级;(5)其它:半周内的停电或者过欠压。)其它:半周内的停电或者过欠压。 过压、欠压、停电的危害是显而易见的,解决的办法是使用各种稳压器过压、欠压、停
12、电的危害是显而易见的,解决的办法是使用各种稳压器、电源调节器,对付暂短时间的停电则配置不间断电源(、电源调节器,对付暂短时间的停电则配置不间断电源(UPS)。)。111212浪涌与下陷是电压的快变化,如果幅度过大也会毁坏系统。即使变化不大浪涌与下陷是电压的快变化,如果幅度过大也会毁坏系统。即使变化不大(1015),直接使用不一定会毁坏系统,但由于电源系统中接有),直接使用不一定会毁坏系统,但由于电源系统中接有反应迟缓的磁饱和或电子交流稳压器,往往会在这些变化点附近产生振荡,反应迟缓的磁饱和或电子交流稳压器,往往会在这些变化点附近产生振荡,使得电压忽高忽低。如果有连续几个使得电压忽高忽低。如果有
13、连续几个1015的浪涌或下陷,由此造的浪涌或下陷,由此造成的振荡能产生成的振荡能产生3040的电源变化,而是系统无法工作,解决的办的电源变化,而是系统无法工作,解决的办法是使用快速响应的交流电源稳压器。法是使用快速响应的交流电源稳压器。尖峰电压持续时间很短,一般不会毁坏系统,但对单片机系统正常运行危尖峰电压持续时间很短,一般不会毁坏系统,但对单片机系统正常运行危害很大,会造成逻辑功能紊乱,甚至冲坏源程序。解决办法是使用具有噪声害很大,会造成逻辑功能紊乱,甚至冲坏源程序。解决办法是使用具有噪声抑制能力的交流电源调节器、参数稳压器或超隔离变压器。抑制能力的交流电源调节器、参数稳压器或超隔离变压器。
14、射频干扰对单片机系统影响不大,一般加接射频干扰对单片机系统影响不大,一般加接23节低通滤波器既可解决。节低通滤波器既可解决。131313.2.2 供电系统的抗干扰设计供电系统的抗干扰设计 单片机测控系统的供电,常常是一个棘手问题,单单一台高质量的电源单片机测控系统的供电,常常是一个棘手问题,单单一台高质量的电源不足以解决干扰和电压波动问题的,必须完整地设计整个电源供电系统。不足以解决干扰和电压波动问题的,必须完整地设计整个电源供电系统。 逻辑电路是在低电压、大电流下工作,电源的分配就必须引起注意,譬逻辑电路是在低电压、大电流下工作,电源的分配就必须引起注意,譬如一条如一条0.1的电源线回路,对
15、于的电源线回路,对于5A的供电系统,就会把电源电压从的供电系统,就会把电源电压从5V降降到到4.5V,以至不能正常工作。另一方面工作在极高频率下的数字电路,对,以至不能正常工作。另一方面工作在极高频率下的数字电路,对电源线有高频要求,所以一般电源线上的干扰是数字系统最常出现的问题电源线有高频要求,所以一般电源线上的干扰是数字系统最常出现的问题之一。之一。131414 电源分配系统首要的就是良好的接地,系统的地线必须能够吸收来自所有电源分配系统首要的就是良好的接地,系统的地线必须能够吸收来自所有电源系统的全部电流。应该采用粗导线作为电源连接线,地线应尽量短而直电源系统的全部电流。应该采用粗导线作
16、为电源连接线,地线应尽量短而直接走线;对于插件式线路板,应多给电源线、地线分配几个沿插头方向均匀接走线;对于插件式线路板,应多给电源线、地线分配几个沿插头方向均匀分布的插针。分布的插针。 在单片机系统中,为了提高供电系统的质量,防止窜入干扰,建议采用如在单片机系统中,为了提高供电系统的质量,防止窜入干扰,建议采用如图图13-2所示的供电配置并采取如下措施:所示的供电配置并采取如下措施: (1)交流近线端加交流滤波器,可滤掉高频干扰)交流近线端加交流滤波器,可滤掉高频干扰,如电网上大功率设备启,如电网上大功率设备启停造成的瞬间干扰。滤波器市场上的产品有一级、二级滤波器之分,安装时停造成的瞬间干扰
17、。滤波器市场上的产品有一级、二级滤波器之分,安装时外壳要加屏蔽并良好接地,进出线要分开,防止感应和辐射耦合。低通滤波外壳要加屏蔽并良好接地,进出线要分开,防止感应和辐射耦合。低通滤波器仅允许器仅允许50Hz交流电通过,对高频和中频干扰有良好的衰减作用。交流电通过,对高频和中频干扰有良好的衰减作用。 141515图图13-2 供电配置原理框图供电配置原理框图1616(2)要求高的系统加交流稳压器。要求高的系统加交流稳压器。(3)采用具有静电屏蔽和抗电磁干扰的隔离电源变压器。采用具有静电屏蔽和抗电磁干扰的隔离电源变压器。(4)采用集成稳压块两级稳压。目前市场上集成稳压块有许多种,如提供采用集成稳压
18、块两级稳压。目前市场上集成稳压块有许多种,如提供正电源的正电源的7805、7812、7820、7824以及提供负电压的以及提供负电压的79系列稳压块,它们系列稳压块,它们内部是多级稳压电路,采用两级稳压,效果好。例如主机电源先用内部是多级稳压电路,采用两级稳压,效果好。例如主机电源先用7809稳稳到到9V,再用,再用7805稳到稳到5V。(5)直流输出部分采用大容量电解电容进行平滑滤波。直流输出部分采用大容量电解电容进行平滑滤波。(6)交流电源线与其他线尽量分开,减少再度耦合干扰。如滤波器的输出交流电源线与其他线尽量分开,减少再度耦合干扰。如滤波器的输出161717线上干扰已减少,应使其与电源
19、进线级滤波器外壳保持一定距离,交流电线上干扰已减少,应使其与电源进线级滤波器外壳保持一定距离,交流电源线与直流电源线即信号线分开走线。源线与直流电源线即信号线分开走线。(7)电源线与信号线一般都通过地板下面走线,而且不可把两线靠得太近电源线与信号线一般都通过地板下面走线,而且不可把两线靠得太近或互相平行,以减少电源信号线的影响。或互相平行,以减少电源信号线的影响。(8)在每块印刷版的电源与地之间并接退耦电容。即在每块印刷版的电源与地之间并接退耦电容。即510F的电解电容的电解电容和一个和一个0.011.0F的电容,以消除直流电源与地线中的脉冲电流所造成的的电容,以消除直流电源与地线中的脉冲电流
20、所造成的干扰。干扰。 13.3 过程通道干扰的抑制措施过程通道干扰的抑制措施隔离隔离 过程通道是系统输入、输出以及单片机之间进行信息传输的路径。过程过程通道是系统输入、输出以及单片机之间进行信息传输的路径。过程通道的干扰主要采用光电隔离技术。通道的干扰主要采用光电隔离技术。171818图图13-3 光电耦合隔离的基本配置光电耦合隔离的基本配置 191913.3.1 光电隔离的基本配置光电隔离的基本配置 采用光电耦合器可以将单片机与前向、后向以及其他部分切断电路的联系采用光电耦合器可以将单片机与前向、后向以及其他部分切断电路的联系,能有效地防止干扰从过程通道进入单片机。其原理如,能有效地防止干扰
21、从过程通道进入单片机。其原理如图图14-3所示。光电耦所示。光电耦合的主要优点是能有效抑制尖峰脉冲以及各种噪声干扰,从而使过程通道上合的主要优点是能有效抑制尖峰脉冲以及各种噪声干扰,从而使过程通道上的信噪比大大提高。的信噪比大大提高。13.3.2 光电隔离的实现光电隔离的实现1. ADC、DAC与单片机之间的隔离与单片机之间的隔离 对对CPU数据总线进行隔离是一种十分理想的方法,全部数据总线进行隔离是一种十分理想的方法,全部I/O端口均被隔离端口均被隔离。但是,由于在。但是,由于在CPU数据总线上是高速(数据总线上是高速(S级)双向传输,这就要求频率响级)双向传输,这就要求频率响应为应为MHz
22、级的隔离器件,这种器件目前价格较高。因此,这种方法采用的不级的隔离器件,这种器件目前价格较高。因此,这种方法采用的不192020多。通常用下列方法将多。通常用下列方法将ADC、DAC与单片机间的电气联系切断。与单片机间的电气联系切断。 (1)对)对A/D、D/A进行模拟隔离进行模拟隔离 对对A/D、D/A变换前后的模拟信号进行隔离,是常用的一种方法。通常采变换前后的模拟信号进行隔离,是常用的一种方法。通常采用隔离放大器对模拟量进行隔离。但所用的隔离型放大器必须满足用隔离放大器对模拟量进行隔离。但所用的隔离型放大器必须满足A/D、D/A变换的精度和线性要求。例如,如果对变换的精度和线性要求。例如
23、,如果对12位位A/D、D/A变换器进行隔离,其隔变换器进行隔离,其隔离放大器要达到离放大器要达到13位,甚至位,甚至14位精度,如此高精度的隔离放大器,价格昂贵位精度,如此高精度的隔离放大器,价格昂贵。 (2)在)在I/O与与A/D、D/A之间进行数字隔离之间进行数字隔离 这种方案最经济,也称数字隔离。这种方案最经济,也称数字隔离。A/D变换时,先将模拟量变为数字量,变换时,先将模拟量变为数字量,对数字量进行隔离,然后再送入单片机。对数字量进行隔离,然后再送入单片机。D/A变换时,先将数字量进行隔离变换时,先将数字量进行隔离,然后进行,然后进行D/A变换。这种方法的优点是方便、可靠、廉价,不
24、影响变换。这种方法的优点是方便、可靠、廉价,不影响A/D、D/A的精度和线性度。缺点是速度不高。如果用廉价的光电隔离器件,最大的精度和线性度。缺点是速度不高。如果用廉价的光电隔离器件,最大212130005000点,这对于一般工业测控对象(如温度、湿度、压力等)点,这对于一般工业测控对象(如温度、湿度、压力等)已能满足要求。已能满足要求。 图图13-4所示是实现数字隔离的一个例子。该例将输出的数字量经锁所示是实现数字隔离的一个例子。该例将输出的数字量经锁存器锁存后,驱动光电隔离器,经光电隔离之后的数字量被送到存器锁存后,驱动光电隔离器,经光电隔离之后的数字量被送到D/A变换变换器。但要注意的是
25、,现场电源器。但要注意的是,现场电源F+5V,现场地,现场地FGND和系统电源和系统电源S5V及系及系统地统地SGND,必须分别由两个隔离电源供电。,必须分别由两个隔离电源供电。还应指出的是,还应指出的是,光电隔离器件的数量不能太多,光电隔离器件的数量不能太多,由于光电隔离器件的由于光电隔离器件的发光二极管与受光三极管之间存在分布电容。当数量较多时,必须考虑将发光二极管与受光三极管之间存在分布电容。当数量较多时,必须考虑将并联输出改为串联输出的方式,这样可使光电器件大大减少,且保持很高并联输出改为串联输出的方式,这样可使光电器件大大减少,且保持很高的抗干扰能力,但传送速度下降了。的抗干扰能力,
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