發電機系統抗干擾設計
由于小型發電機逆變電源工作環境復雜,有時還很惡劣,因此在系統設計上, 必須釆取相應的抗干擾措施,以減少各種干擾對系統的影響和損害,提高系統工作 的穩定性和可靠性。下面給出本文所設計系統的一些抗干擾措施。首先分析產生干 擾的主要幾種情況如下:
1.PCB板的設計不正確,元器件布局不合理。
2.周為設備的影響,如電機的啟動,靜電干擾等。
3.靜電耦合干擾,由于導線之間,特別是平行導線之間都存在分布電容,干 擾信號可以通過分布電容竄入到附件電路中。
(1)電源抗干擾設計
控制器釆用副邊線圈所產生的交流電經電源電路為系統供電,內部再通過 AC/DC轉換,通過多路電源電路和隔離電路,提高電源部分的抗干擾能力。
(2)信號線釆用差分布線,抑制共模干擾。
元器件的質量對系統影響很大。購買元器件時應選擇高質量的產品。對于接插 件,應選擇抗震性能好,接合可靠,防松的接插件。傳輸電纜應具有性能良好的屏 蔽層,耐老化,抗損傷,不易斷線。
(3)PCB板抗干擾設計
在每個IC的電源輸入端要并接一個O.OluF高頻旁路電容,以減小IC對電源的
影響。且旁路電容的連線應靠近電源端并盡量粗短,否則會影響濾波效果。電源輸 入端接盡可能大的濾波電解電容或鉗電容,一般為47uF。另外對于抗干擾能力弱、 關斷時電源變化大的器件,應在芯片的電源線和地線之間接入退藕電容。對于電容 引線不能太長,尤其是高頻電路中旁路電容不能有引線。
(4)電源引線、地線設計
根據印制線路板電流的大小,盡量增加電源線寬度,減少環路電阻。同時使電 源線、地線的走向和數據傳遞的方向一致,這樣有助于增強抗噪聲能力。地線設計 原則是:
(a)數字地與模擬地分開。若線路板上既有邏輯電路又有線性電路,應使它們盡 量分開。低頻電路的地應盡量釆用單點并聯接地,實際布線有困難時可以部分串聯 再并聯接地。高頻電路最好采用多點串聯接地,地線應短而粗,高頻元件周圍盡量 用敷銅來擴大地面積。
(b)接地線應盡量粗。若接地線過細,則接地電位會隨電流的變化而變化,使抗 噪音能力降低。因此應將接地線加粗,使它能通過三倍于印制板上的允許電流。如 有可能,接地線寬應在以上。
(c)接地線構成閉環路。只有數字電路組成的PCB,其接地電路布成環路大多能 提高抗噪音能力。
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