今天冷知识百科网小编 诸葛乐岚 给各位分享磁干扰有什么用途的知识,其中也会对电磁干扰具体起到什么作用(电磁干扰有哪些危害?应如何有效规避?)相关问题进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
电磁干扰具体起到什么作用
干扰的三要素,各具有什么特性?起什么作用
1、干扰源,产生干扰的元件、设备或信号。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。
2、传播路径,干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径通过导线的传导和空间的辐射。
3、敏感器件,容易**扰的对象。如:A/D、D/A变换器、单片机、数字IC、弱信号放大器等。
一般说来电磁干扰源分为两大类:自然干扰源和人为干扰源。从电磁干扰属性来分,可以分为功能型干扰源和非功能性干扰源。从电磁干扰信号频谱宽度,可以分为宽带干扰源和窄带干扰源。
电磁干扰传播途径一般也分为两种:即传导耦合方式和辐射耦合方式。
扩展资料
抑制干扰源的常用措施如下:
1、继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
2、在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般为RC串联电路,电阻一般选几K到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
3、给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
4、电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电阻,会影响滤波效果。
5、布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
6、可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声。
参考资料来源:百度百科-干扰
参考资料来源:百度百科-电磁干扰
什么是电磁干扰?电磁干扰都存在于什么地方?生活中具体举几个例子。谢谢!
电磁干扰。是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。它在我们身边随处可见。比如说,在电脑旁边。手机来电时。
什么是电磁干扰?电磁干扰都存在于什么地方
电磁干扰是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生。
电磁*扰主要来自以下几方面:
(1)闪电雷击。闪电引起的冲击电流可高达100千安,上升时间仅几个微秒。此冲击电流可能在建筑物的用电系统中感应出很高的浪涌电压,如果建筑物被雷电直接击中,产生的*扰将更大。
(2)高压电力设备的*扰。高层建筑的变电所一般都设在楼房内,高压输电线路及变压器的磁泄漏都是很强的*扰源,其频谱主要分布在中、短波频段,30兆赫以下。
(3)电力开关操作。开关电路过程中引起强烈的电流脉冲及短时的电压跌落,这都在电网上形成了干扰。
(4)变频器、调光开关等节能器件等是以晶闸管或类似电子器件为核心的设备,它们工作时会在电网上产生高次谐波干扰。尤其在大量采用这类设备而又没有相应的谐波抑制措施的时候,高次谐波会达到非常严重的程度。
(5)电网电压波动。大容量负荷的起动、停止,引起电网电压的瞬时起落。各相电压的瞬时不平衡,会导致电压波形畸变,致使高次谐波产生,其频谱虽较低,但能量巨大。
(6)数字电路装置。包括电脑、程控交换机、设备自动控制系统的现场***等。由于电子电路的开关过程引发快速的脉冲电流变化,其频谱从数十赫兹到数百兆赫都存在。
(7)高频振荡电路。包括发射机、***及时钟本振等振荡电路的基频及其谐波,频率从几十千赫到几百兆赫。
(8)气体放电灯、荧光灯的整流器、启动器。它们都会对电网及周围空间产生电磁*扰。
(9)家用电器、办公用电器。其中串激电机的换向器、电子***、定时器等均会对电网及周围空间产生电磁干扰,干扰频谱从几万赫到几百兆赫。电器的开关操作会形成呵呖呵声(指用电设备开关时造成的类似收音机里发出的呵呖呵声)的干扰。****diangon***m
(10)电动工具。建筑物中使用的电动工具中,串激电机的换向器可产生电磁干扰。
(11)工、科、医射频设备。指医院、科技展览厅中那些可能对150千赫——400吉赫频段内的无线电造成干扰的设备,主要包括感应加热、微波加热、高频焊接、科研仪器、高频医疗器械等,频谱分布范围宽。
(12)机动车。商用建筑物中一般都设有车库,机动车在行驶过程中由点火装置的火花放电而产生电磁干扰,其频率主要在电视频段和超短波通信频段范围内。
最常见的四种电磁干扰是什么,各有何特点
雷击浪涌、强电磁脉冲、开关操作、静电放电
解释电磁干扰?
电流产生电场,变化的电场产生磁场,磁场也可以转变为电信号.电路由导线和器件组成的,导线在磁场中就可以感应出电信号,感应出的电信号强到使得原导线中的信号产生变化就是电磁干扰.
电磁干扰的危害有哪些
精华答案怼卜起,借过一下12级2011-01-28 电磁干扰的产生及危害当不希望的电压和电流影响设备性能时,称之为存在电磁干扰,这些电压和电流可以通过传导或电磁场辐射对受害设备产生不期望的影响。形成电磁干扰必须同时具备三个因素:(1)电磁干扰源,即“发射器”;(2)对此种类型的干扰能量敏感的“***”;(3)把能量从干扰源耦合到***上,并使系统性能明显恶化的媒质,或称耦合通道。“发射器(emitter)”是指电磁能量源,而“***(susceptor)”是指对电磁能量产生响应的设备。 从干扰源来分,电磁干扰可分为自然干扰源和人为干扰源。自然干扰源包括地球上各处雷雨、闪电产生的天电噪声,太阳黑子**和活动产生的噪声以及银河系的宇宙噪声。人为干扰源是由机电或其它人工装置产生的电磁干扰,它包括:各种无线电发射机;工业、科学和医用射频设备;架空输电线、高压设备和电力牵引系统;机电车辆和内燃机;电动机、家用电器、照明器具及类似设备;信息技术设备;以及静电放电和电磁脉冲等。随着科学技术和生产力的发展以及人民生活水平的提高,人为干扰源的种类不断增加,所产生的电磁干扰对环境的污染日益严重。当前,人为干扰已成了电磁环境电平的主要来源。
从干扰的传播途径来分,电磁干扰可分为:传导干扰和辐射干扰。沿导线传输的电磁干扰称为传导干扰。电子系统内各设备之间或电子设备内各单元电路之间存在各种连线,这样就有可能使一个设备(或单元电路)的电磁能量沿着这类导线传输到其它设备和单元电路,从而造成干扰。辐射干扰是指通过空间传播的电磁干扰。干扰源的电路、输入输出信号电路和控制电路等导线在一定条件下都可构成辐射天线或接收天线。若干扰源的外壳流过高频电流时,则此外壳本身也成为辐射天线或接收天线。
从电磁干扰的效果来划分,电磁干扰包括系统内部干扰和系统之间干扰两个方面。
电磁干扰对人类具有很大的危害性,主要表现为:
(1) 对电子系统、设备的危害 强烈的电磁干扰可能使灵敏的电子设备因过载而损坏。一般硅晶体管发射极与基极间的反向击穿电压为2~5V,很易损坏,而且其反向击穿电压随温度升高而下降。电磁干扰引起的尖峰电压能使发射结和集电结中某点杂质浓度增加,导致晶体管击穿或内部短路。在强射频电磁场下工作的晶体管会吸收足够的能量,使结温超过允许温升而导致损坏。
(2) 对**装备的危害 现代的无线电发射机和雷达能产生很强的电磁辐射场。这种辐射场能引起装在**装备系统中的灵敏电子引爆装置失控而过早启动;对制导**会导致偏离飞行弹道和增大距离误差;对飞机而言,则会引起操作系统失稳、航向不准、高度显示出错、雷达天线**位置偏移等。
(3) 电磁场对人体的危害 电磁辐射一旦进入人体细胞组织就要引起生物效应,即局部热效应和非热效应。非热效应机理较复杂,有待于进一步探讨。热效应取决于辐射峰值功率,同时还与频率有关。在1~3GHz范围内热效应最为严重,生物效应吸收的能量可达入射能量的20%~100%。而在其它频率范围内,生物效应吸收的能量为入射能量的40%左右。不同频率的电磁辐射对人体的危害程度并不一样。对低于1GHz的辐射,皮肤组织感觉迟钝,能量渗透性强,易产生深部组织受热而损伤。对1~3GHz的辐射,人体表面组织和深部组织都会吸收能量,如眼球和内组织极易损伤。电磁场的热效应可使人体温度升高,人体超过正常体温时,新陈代谢和氧气的需要量很快增加,例如温度升高。
在电磁环境中,电磁干扰造成的危害是各种各样的,可能从最简单的令人烦恼的现象直到严重的灾难。在美国发生的两个例子,可以说明电磁干扰的严重性。曾经有一个钢铁厂,由于起吊溶融钢水包的天车的控制电路受到电磁干扰,以致使一包钢水被完全失控地倾倒在车间的地面上,并且造成了人员伤亡。另一个例子是,一个带有由生物电控制假肢的残疾人,驾驶一辆摩托车,途经高压送电线下方,由于假肢控制电路受到干扰而摩托车失控,导致了不应发生的灾难。当然,以上两例是比较突出的。下面还可以举出一些电磁干扰可能造成的危害:a) 扰电视的收看、广播收音机的收听。在我国出现过由于塑料加工高频热合机干扰收看电视而引起居民与工厂的纠纷。b)在数子系统与数据传输过程中数据的掉失。c) 在设备、分系统或系统级正常工作的破坏。d)医疗电子设备(例如:医疗监护议、心电起搏器等)的工作失常。e) 自动化微处理器控制系统(例如:汽车的刹车系统、防撞气囊保护系统)的工作失控。f) 导爆装置的工作失常。g) 起爆装置的无意**。h) 工业过程控制功能(例如:石油或化工)的失效。除以上所举的例子之外,强电磁场还会对生物体造成影响,一般认为其效应可以分为热效应与非热效应。对于热效应,随着射频入射功率密度的逐渐增加,可出现血流加快、血液分布较少部位的局部体温升高、酶活性降低、蛋白质变性、心率改变甚至体温调节能力受抑制、局部组织受损直至死亡等等。而对于非热效应。其影响就广泛得多。包括对中枢神经系统(如:对脑组织的代谢、脑组织的生物电等),对血液与免疫系统,对心血管系统、对生殖系统与胚胎发育的影响等等。这些影响不仅仅反应在个体级、**级而且影响到细胞级。由上可见,电磁环境的恶化,会导致多方面的后果。开拓电磁兼容研究,加强电磁兼容管理,降低电磁*扰,避免电磁干扰,是当务之急。
用强磁铁可以干扰有线**头吗?
可能啊 还有带磁性的显示器。。等等