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[導讀]電子電路設計應用廣泛,對于電子電路設計,很多朋友都存在濃厚興趣。在進行電子電路設計過程中,設計人員總會遇到各種電子電路設計難點,如干擾。為幫助大家提供解決電子電路設計中的抗干擾設計問題,本文將對基于傳感器電子電路的抗干擾問題予以解析。如果你對本文即將探討的內容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。

電子電路設計應用廣泛,對于電子電路設計,很多朋友都存在濃厚興趣。在進行電子電路設計過程中,設計人員總會遇到各種電子電路設計難點,如干擾。為幫助大家提供解決電子電路設計中的抗干擾設計問題,本文將對基于傳感器電子電路的抗干擾問題予以解析。如果你對本文即將探討的內容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。

盡量消除或抑制電子電路的干擾是電路設計和應用始終需要解決的問題,本文僅為上篇,中篇和下篇請參閱后期相關文章。

傳感器電路通常用來測量微弱的信號,具有很高的靈敏度,如果不能解決好各類干擾的影響,將給電路及其測量帶來較大誤差,甚至會因干擾信號淹沒正常測量信號而使電路不能正常工作。

在此,研究了傳感器電路設計時的內部噪聲和外部干擾,并得出采取合理有效的抗干擾措施,能確保電路正常工作,提高電路的可靠性、穩(wěn)定性和準確性。

傳感器電路通常用來測量微弱的信號,具有很高的靈敏度,但也很容易接收到外界或內部一些無規(guī)則的噪聲或干擾信號,如果這些噪聲和干擾的大小可以與有用信號相比較

那么在傳感器電路的輸出端有用信號將有可能被淹沒,或由于有用信號分量和噪聲干擾分量難以分辨,則必將妨礙對有用信號的測量。

所以在傳感器電路的設計中,往往抗干擾設計是傳感器電路設計是否成功的關鍵。

1 傳感器電路的內部噪聲

1.1 高頻熱噪聲

高頻熱噪聲是由于導電體內部電子的無規(guī)則運動產生的。

溫度越高,電子運動就越激烈。導體內部電子的無規(guī)則運動會在其內部形成很多微小的電流波動,因其是無序運動,故它的平均總電流為零,但當它作為一個元件(或作為電路的一部分)被接入放大電路后,其內部的電流就會被放大成為噪聲源,特別是對工作在高頻頻段內的電路高頻熱噪聲影響尤甚。

通常在工頻內,電路的熱噪聲與通頻帶成正比,通頻帶越寬,電路熱噪聲的影響就越大。在通頻帶△f內,電路熱噪聲電壓的有效值:

傳感器電路抗干擾設計方案

以一個1 kΩ的電阻為例,如果電路的通頻帶為1 MHz,則呈現(xiàn)在電阻兩端的開路電壓噪聲有效值為4μV(設溫度為室溫T=290 K)。

看起來噪聲的電動勢并不大,但假設將其接入一個增益為106倍的放大電路時,其輸出噪聲可達4 V,這時對電路的干擾就很大了。

1.2 低頻噪聲

低頻噪聲主要是由于內部的導電微粒不連續(xù)造成的。

特別是碳膜電阻,其碳質材料內部存在許多微小顆粒,顆粒之間是不連續(xù)的,在電流流過時,會使電阻的導電率發(fā)生變化引起電流的變化,產生類似接觸不良的閃爆電弧。

另外,晶體管也可能產生相似的爆裂噪聲和閃爍噪聲,其產生機理與電阻中微粒的不連續(xù)性相近,也與晶體管的摻雜程度有關。

1.3 半導體器件產生的散粒噪聲

由于半導體PN結兩端勢壘區(qū)電壓的變化引起累積在此區(qū)域的電荷數(shù)量改變,從而顯現(xiàn)出電容效應。

當外加正向電壓升高時,N區(qū)的電子和P區(qū)的空穴向耗盡區(qū)運動,相當于對電容充電。當正向電壓減小時,它又使電子和空穴遠離耗盡區(qū),相當于電容放電。

當外加反向電壓時,耗盡區(qū)的變化相反。當電流流經勢壘區(qū)時,這種變化會引起流過勢壘區(qū)的電流產生微小波動,從而產生電流噪聲。其產生噪聲的大小與溫度、頻帶寬度△f成正比。

1.4 電路板上的電磁元件的干擾

許多電路板上都有繼電器、線圈等電磁元件,在電流通過時其線圈的電感和外殼的分布電容向周圍輻射能量,其能量會對周圍的電路產生干擾。

像繼電器等元件其反復工作,通斷電時會產生瞬間的反向高壓,形成瞬時浪涌電流,這種瞬間的高壓對電路將產生極大的沖擊,從而嚴重干擾電路的正常工作。

1.5 電阻器的噪聲

電阻的干擾來自于電阻中的電感、電容效應和電阻本身的熱噪聲。

例如一個阻值為R的實芯電阻,可等效為電阻R、寄生電容C、寄生電感L的串并聯(lián)。

一般來說,寄生電容為0.1~0.5 pF,寄生電感為5~8 nH。在頻率高于1 MHz時,這些寄生電感電容就不可忽視了。

各類電阻都會產生熱噪聲,一個阻值為R的電阻(或BJT的體電阻、FET的溝道電阻)未接入電路時,在頻帶寬度B內所產生的熱噪聲電壓為:

傳感器電路抗干擾設計方案

式中:k為玻爾茲曼常數(shù);T是絕對溫度(單位:K)。熱噪聲電壓本身是一個非周期變化的時間函數(shù),因此,它的頻率范圍是很寬廣的。所以寬頻帶放大電路受噪聲的影響比窄頻帶大。

另外,電阻還會產生接觸噪聲,其接觸噪聲電壓為:

傳感器電路抗干擾設計方案

式中:I為流過電阻的電流均方值;f為中心頻率;k是與材料的幾何形狀有關的常數(shù)。由于Vc在低頻段起重要的作用,所以它是低頻傳感器電路的主要噪聲源。

1.6 晶體管的噪聲

晶體管的噪聲主要有熱噪聲、散粒噪聲、閃爍噪聲。

熱噪聲是由于載流子不規(guī)則的熱運動通過BJT內3個區(qū)的體電阻及相應的引線電阻時而產生。其中rbb'所產生的噪聲是主要的。

通常所說的BJT中的電流,只是一個平均值。實際上通過發(fā)射結注入到基區(qū)的載流子數(shù)目,在各個瞬時都不相同,因而發(fā)射極電流或集電極電流都有無規(guī)則的波動,會產生散粒噪聲。

由于半導體材料及制造工藝水平使得晶體管表面清潔處理不好而引起的噪聲稱為閃爍噪聲。

它與半導體表面少數(shù)載流子的復合有關,表現(xiàn)為發(fā)射極電流的起伏,其電流噪聲譜密度與頻率近似成反比,又稱1/f噪聲。它主要在低頻(kHz以下)范圍起主要作用。

1.7 集成電路的噪聲

集成電路的噪聲干擾一般有兩種:一種是輻射式,一種是傳導式。這些噪聲尖刺對于接在同一交流電網上的其他電子設備會產生較大影響。噪聲頻譜擴展至100 MHz以上。

在實驗室中,可以用高頻示波器(100 MHz以上)觀察一般單片機系統(tǒng)板上某個集成電路電源與地引腳之間的波形,會看到噪聲尖刺峰-峰值可達數(shù)百毫伏甚至伏級。

2 傳感器電路的外部干擾

2.1 電源的干擾

大多數(shù)電子電路的直流電源是由電網交流電源經濾波、穩(wěn)壓后提供的。如果電源系統(tǒng)沒有經過凈化,會對測試系統(tǒng)產生干擾。

同時,在傳感器測試系統(tǒng)附近的大型交流電力設備的啟停將產生頻率很高的浪涌電壓疊加在電網電壓上。

此外,雷電感應也會在電網上產生幅值很高的高頻浪涌電壓。如果這些干擾信號沿著交流電源線進入傳感器接口電路內部,將會干擾其正常工作,影響系統(tǒng)的測試精度。

2. 2 地線的干擾

傳感器接口各電路往往共用一個直流電源,或者雖然不共用一個電源,但不同電源之間往往共一個地,因此,當各部分電路的電流均流過公共地電阻(地線導體阻)時便會產生電壓降,該電壓降便成為各部分之間相互影響的噪聲干擾信號。

同時,在遠距離測量中,傳感器和檢測儀表在兩處分別接地,于是在兩“地”之間就存在較大的接地電位差,在儀表的輸入端易形成共模干擾電壓。

共模干擾的來源一般是設備對地漏電、地電位差、線路本身具有對地干擾等。由于線路的不平衡狀態(tài),共模干擾會轉換成常模干擾,較難除掉。

2.3 信號通道的干擾

通常傳感器設在生產現(xiàn)場,而顯示、記錄等測量裝置安裝在離現(xiàn)場有一定距離的控制室內,這樣需要很長的信號傳輸線,信號在傳輸?shù)倪^程中很容易受到干擾,導致所傳輸?shù)男盘柊l(fā)生畸變或失真。

長線信號傳輸所遇到的干擾有:

(1)周圍空間電磁場對長線的電磁感應干擾。

(2)信號線間的串擾。當強信號線(或信號變化速度很快的線)與弱信號線靠得很近時,通過線間分布電容和互感產生線間干擾。

(3)長線信號的地線干擾。信號線越長,則信號地線也越長,即地線電阻較大,形成較大的電位差。

2.4 空間電磁波的干擾空間電磁波干擾主要有:

(1)雷電、大氣層的電場變化、電離層變化及太陽黑子的電磁輻射等;

(2)區(qū)域空間中通信設備、電視、雷達等通過天線發(fā)射強烈的電磁波;

(3)局部空間電磁波對電路、設備產生的干擾,如氖燈、熒光燈等氣體放電設施產生的輝光放電干擾,弧光放電產生的電波形成的干擾。

以上便是此次小編帶來的“電子電路設計”相關內容,通過本文,希望大家對抗干擾設計具備一個初步認識。如果你喜歡本文,不妨持續(xù)關注我們網站哦,小編將于后期帶來更多精彩內容。最后,十分感謝大家的閱讀,have a nice day!

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