【摘 要】
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现代电子工业对器件的电磁兼容性能普遍提出了基本的需求,要求在复杂的电磁环境下仍能够正常的工作,即要求电子器件的电磁敏感度(EMS,Electromagnetic Susceptibility)应尽可
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现代电子工业对器件的电磁兼容性能普遍提出了基本的需求,要求在复杂的电磁环境下仍能够正常的工作,即要求电子器件的电磁敏感度(EMS,Electromagnetic Susceptibility)应尽可能的低。电流传感器作为电子行业的重要设备之一,受到周围环境电磁辐射的影响时,会产生较大的零点输出误差,导致超出允许的误差范围,进一步影响到整个系统的性能。本文致力于快速准确的分析出电磁场对电流传感器的影响,以及电路中易受电磁干扰的敏感元器件,并仿真和实验测试了敏感电路模块在电磁干扰下的工作状态,最终提出了三种降低电磁敏感度的改进方案。本文工作可总结如下:1.仿真电磁场在电流传感器微带线上产生的感应电压。在场分析软件导入电流传感器的三维模型,其模型电参数与实物一致。依据辐射抗扰度的电磁兼容标准在场分析软件设置了相应的电磁场场强、入射方向等参数,并将电路中的有源器件采用无源电阻代替,使其数值结果易收敛且不会影响数值模拟结果。将每个电路模块仿真得到的感应电压带入电路仿真中,即可模拟出电路模块在电磁干扰下的工作状态。2.分析高频干扰对运算放大器芯片的影响。通过之前的场路联合分析可得出运放在电磁辐射下易受到干扰,其原因是运放为小信号输入,辐射在微带线上产生的感应电压很容易影响运放的输入信号。虽然运放不会对高频信号放大,但是由于运放内部的寄生电容,导致运放的第一级差分电路MOS管两端电压并未对称,进而在第一级差分电路输出直流偏移电压,再被二三级电路放大导致产生较大的输出误差。3.仿真和实验验证电磁场对运放的影响。通过电路软件建立运放第一级差分电路的高频模型,用电压源模拟电磁场的干扰,仿真得到直流偏移与频率、寄生电容的关系。采用运放设计电压跟随器的实际电路,通过实验验证当射频信号输入时,在输出端有直流偏移产生,其趋势与仿真结果保持一致4.提高电流传感器抗干扰能力的研究方案。因为监测大电流的原因,金属全屏蔽太危险不易采用。所以分别讨论了部分屏蔽、增大寄生电容、低通滤波、交叉耦合对抗干扰能力的提升,并用实验验证了低通滤波方案的可行性。
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