智能仪器可靠性与抗干扰技术.ppt
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1、第六章第六章 智能仪器的可靠性与抗干扰技术智能仪器的可靠性与抗干扰技术一、可靠性概述二、干扰噪声的认识三、电磁耦合干扰分析方法四、抑制技术与措施一一 可靠性的基本概念可靠性的基本概念 n 元件或系统的可靠性 元件或系统在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。智能仪器装置或系统来,其规定条件包括环境温度和湿度,海拔,电磁环境,电网状况,储存条件及其它要求等。n 失效失效 元件、装置或系统不能完成规定的功能时,称之为失效。n可靠性指标可靠性指标 描述一个元件、装置或系统的可靠程度的数量化的指标。常用可靠性指标有:可靠度、失效率和平均无故障时间 n 常用的可靠性指标常用的可靠性指标(1)可
2、靠度函数 R(t)可靠度函数:为元件或系统在规定时间内和规定的使用条件下,正常工作的概率。R(t)值可通过寿命试验得到 若以T表示元件或系统的寿命,则事件(Tt)表示元件或系统在0,t时间内能正常工作,则可靠度函数为:若已知元件或系统的寿命T的概率密度函数 ,那么对于给定的t,则有 随着时间的推移,T大于t的可能性不断降低。R(t)和f(t)的图形(2 2)失效率)失效率 元件或系统的失效率定义为在t时刻以前一直正常工作的条件下,在t时刻以后单位时间内失效的概率,记作 ,表示为:其中,是时间的函数。如果T服从指数分布,则 为常数。失效率又称危险率或风险率,其常用单位是10-9/h,记作1非特。
3、根据上述定义,可得到:失效类型和浴盆曲线失效类型和浴盆曲线 早期失效型:开始时失效率高,随着时间的推移逐步减小,造成这种失效的主要原因是设计和制造上的缺陷、管理不当、检验疏忽等。如图a所示。偶然失效型:失效率与时间无关,为一个常数,这是在使用过程中因某种不可预测的随机因素产生的。如图b 所示。耗损失效型:失效率随着时间的推移而增大,造成这种失效的主要原因是元件的老化、疲劳、磨损等。如图c所示。图a 早期失效曲线 图b 偶然失效曲线图c 耗损失效曲线 浴盆曲线:电力电子装置或系统的失效曲线是形似浴盆的曲线,称为浴盆曲线,如图d所示。系统在使用初期表现为早期失效型,可以通过产品在出厂前的动态或静态
4、老化试验使其渡过早期失效期。之后,装置或系统进入到偶然失效期,这是装置或系统的最佳工作时期。一般希望这段时间的失效率尽可能的小,运行时间尽可能的长。运行后期进入耗损失效期。图d 浴盆曲线(4 4)平均无故障时间()平均无故障时间(MTBFMTBF)作为可修复的智能仪器的寿命T是一个连续型随机变量。随机变量T的数学期望就是电力电子装置或系统的平均无故障时间(Mean Time Between FailureMTBF),即:其中,为寿命T的概率密度函数。上式可变为二二 干扰噪声的认识干扰噪声的认识n 干扰源干扰源 本征噪声源、人为噪声源、自然界干扰源。本征噪声源、人为噪声源、自然界干扰源。电磁干扰
5、,光电干扰,机械干扰(摩擦起电、导体在磁场电磁干扰,光电干扰,机械干扰(摩擦起电、导体在磁场中运动、压电效应、震颤效应),其它噪声(电化学作用的中运动、压电效应、震颤效应),其它噪声(电化学作用的化学湿电池,温度变化等)化学湿电池,温度变化等)n 三种耦合途径三种耦合途径传导耦合:通过导体(导线)将噪声耦合进电路中。最典型的例子是噪声通过电源线传入电路。公共阻抗耦合:来自不同电路的电流流经一个公共阻抗时,就会产生公共阻抗噪声耦合。电磁场耦合:只要电荷发生移动,所有的电路元件、导线都会辐射电磁场,存在来自发射源的辐射。近场时,分别考虑电场和磁场;远场时,电磁联合辐射。电容耦合:噪声源与被干扰电路
6、之间存在着电容通路。显然,这种电容一般不是人为加上的,而是二者之间的分布电容。干扰脉冲或其他高频干扰会经过分布电容耦合到电子线路中。电磁耦合:由于两电路之间存在互感而产生的,一个电路中电流的改变引起磁交链而耦合到另一电路。若某一电路有干扰,则同样可以通过互感而耦合到另一电路中。共地阻抗耦合:表示了一种共地线阻抗耦合。干扰源在Zc上产生的压降被接收电路接收。共源阻抗耦合:经公共电源或工作线路的内阻而产生的耦合。干扰源的电流在接收电路公共电抗Zc上的压降被接收电路所接收形成干扰n干扰的三要素 噪声源产生的噪声必须经过一定的耦合通道,才能够对电子测量系统的正常工作造成不良影响。换句话说,噪声形成干扰
7、需要同时具备三要素:干扰源、对噪声敏感的接收电路及噪声源到接收电路之间的耦合通道。电子系统受到外部电磁干扰电子系统受到外部电磁干扰电力线电力线雷电雷电电台电台电视台电视台交流供电电路交流供电电路电动机电动机移动通讯移动移动通信通信设备设备天体电磁辐射天体电磁辐射电子设备的干扰对其它电路系统的影响传导传导噪声噪声电子系统内部不同电路单元之间电场耦合电场耦合磁场耦合磁场耦合公共阻抗公共阻抗n 消除干扰源消除干扰源抑制干扰积极、主动的措施是消除干扰源。要消除干扰源,必须首先确定何处是干扰源。在无法消除干扰源时,可采取抑制措施,在越靠近干扰源的地方采取措施,干扰抑制效果就越好。一般来说,电流或电压剧变
8、的地方就是干扰源,比如继电器通断、电容充电、电机运转、集成电路开关工作等都可能成为干扰源。另外,市电电源也并非理想的50 Hz正弦波,而是含有各种频率的噪声,是不可忽略的噪声源。n 割断干扰耦合途径割断干扰耦合途径 对对于于以以“电电路路”的的形形式式侵侵入入的的干干扰扰,可可采采取取诸诸如如提提高高绝绝缘缘性性能能,采采用用隔隔离离变变压压器器、光光耦耦合合器器等等切切断断干干扰扰途途径径;采采用用退退耦耦、滤滤波波等等手手段段引引导导干干扰扰信信号号的的转转移移;改改变变接接地地形形式式切切断断干干扰扰途途径径等等。对对于于以以“辐辐射射”的的形形式式侵侵入入的的干干扰扰,一一般般采采取取
9、各种屏蔽措施,如静电屏蔽、各种屏蔽措施,如静电屏蔽、电磁屏蔽、磁屏蔽等。电磁屏蔽、磁屏蔽等。n 提高抗干扰能力提高抗干扰能力 要削弱接收电路对干扰的敏感性,必须提高检测装置的抗干扰能力。一般来说,高输入阻抗的电路比低输入阻抗的电路易受干扰;模拟电路比数字电路的抗干扰能力差。一个设计良好的检测装置应该具备对有用信号敏感、对干扰信号尽量不敏感的特性。三 电磁场耦合分析方法电磁场麦克斯韦方程分析:三个空间变量(电磁场麦克斯韦方程分析:三个空间变量(x,y,z)和时间)和时间(t)的函数。)的函数。电路等效近似分析技术(集总参数元件)。电路等效近似分析技术(集总参数元件)。n电容性耦合 ZiCmENU
10、NABn互感耦合 UNMINn 漏电耦合 UNRmENBAZi低频电磁干扰的电路等效近似分析技术(集总参数元件,消除空间变量)电场被限定在电容器内部:关注电压 磁场被限定在电感器内部:关注电流 电路尺寸相对波长很小例:例:du/dt=2V/s分布电容分布电容C=2PF近似可得近似可得IC du/dt=4ARi=10K,Vi=40mV电流电流磁场磁场电磁感应电磁感应互感模型互感模型:v=-Mdi/dt 高频电磁辐射耦合 电磁波波长:=波速V/频率f,波速与传播介质有关;在空气中大约3108m/s,1MHz信号的波长300m,1GHz,=0.3m.近场和远场:源、介质、距离r=/2为分界点近场感应
11、场远场辐射场波阻抗:Z=E/H,在远场条件下,E/H大小等于介质的特性阻抗,如空气或自由空间E/H=ZO=377近场条件下:电场和磁场分别考虑,高电压小电流以电场为主;低电压大电流以磁场为主。电场占优:E1/r3、H 1/r2磁场占优:E1/r2、H 1/r3l屏蔽l接地l平衡l滤波l隔离l阻抗大小控制l电缆设计l抵消技术四四 抑制干扰的主要技术抑制干扰的主要技术n 屏蔽技术屏蔽技术 静电屏蔽;电磁屏蔽;低频磁屏蔽;驱动屏蔽静电屏蔽;电磁屏蔽;低频磁屏蔽;驱动屏蔽(1)静电屏蔽 处于静电平衡状态下的导体内部无电力线,即各点等电位。利用金属导体的这一性质,并加上接地措施,则静电场的电力线就在接地
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