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        電磁感應的傳導干擾和輻射干擾

        作者: 時間:2011-03-14 來源:網絡 收藏

          當天線諧振電路產生諧振時,在天線串聯諧振電路中會產生很大的諧振電流和很高的諧振電壓(假設諧振電路的品質因數非常高),但實際使用的測量天線品質因數都不高,因為天線還要輸出能量,即:需要從天線中取出測試信號。要想從天線中取出信號,可以通過高頻信號線(雙線)把兩根天線串聯起來,相當于電纜線連接在兩根天線的中間,然后把高頻信號線(雙線)的另一端作為輸出;另一種方法是,高頻信號線(雙線)其中的一條接天線,另一條接大地,高頻信號線(雙線)的另一端作為輸出。前一種天線一般叫半波雙振子天線或全波雙振子天線,后一種叫半波或全波單振子天線。顯然,雙振子天線性能要比單振子天線好很多。

          這種測量方法是不很精確的,但沒有其它更好的方法。因為,任何諧振回路都是一個儲能電路,這種儲能電路是一點、一點地把電能量進行積累并存儲起來的,在進行能量積累的過程中自身也會損耗能量,最后達到接收能量與損耗能量完全平衡的時候,諧振回路的電壓幅度才停止增長,即:諧振回路的電壓幅度與諧振回路的品質因數Q值有關,但諧振回路的品質因數Q值對于不同頻率信號是不一樣的,并且這種諧振回路無法檢測脈沖的瞬時值.

          

          圖13是諧振回路產生諧振的工作原理圖。圖13-a)是一個含有諧波分量非常豐富的電壓方波,圖13-b)是LC串聯回路產生諧振時的電壓波形。當電壓方波作用于LC串聯回路時,方波的前后沿都會對LC串聯回路產生激勵(即接收能量),每次激勵過后又會產生阻尼振蕩(即損耗能量),當輸入電壓波形的上升率dv/dt值大于諧振回路波形(正弦波)的上升率時,電路就會產生激勵;當輸入電壓波形的上升率dv/dt值小于諧振回路波形的上升率時,電路就會產生阻尼。

          由于每次激勵過后振蕩回路的能量還沒有損耗完,緊接著又來一次新的激勵,使振蕩電壓一次、又一次地進行疊加,如果激勵的相位與振蕩波形的相位能保持同步,則振蕩電壓的幅度會越來越高,直到激勵的能量與電路損耗的能量相等為止。因此,當諧振回路的品質因數Q值很高時,諧振電壓也可以升得很高,理想的情況是Q值無限高(即天線沒有損耗),則產生諧振電壓的幅度也會升得無限高,但這種情況是不存在的。

          從圖13還可以看出,LC串聯回路產生諧振時的電壓幅度與激勵波形的相位密切相關,而與激勵波形的幅度反而相關不是特別大。如果圖13-a)中的電壓方波之間的相位或周期不是嚴格保持相等,那么圖13-b)中的波形就會產生嚴重抖動,并且諧振電壓的幅度也會下降很多。因此,用圖11中的測量方法并不能完全客觀地測量出信號在某空間處的電磁場強度。

          另外還需指出,測試用的接收天線還分電場感應電線和磁場感應天線,還有電磁場感應天線。圖11中僅以電場偶合天線為例進行分析。

          圖13中只是對信號接收天線的原理進行了分析,實際應用中天線是不具體區分接收天線和發射天線的,兩者都可以同用一根天線。因此,電路中任何帶電的導體或有電流流過的導體都可以看成是發射天線。從圖11可以看出,電子設備產生干擾的大小除了干擾信號幅度之外,還與感應電容C1、C2的大小有關,即:與電場的面積有關(電容與面積大小成正比),與磁場的面積也有關,因此,盡量減小干擾信號的輻射面積是一種降低輻射干擾的好辦法。


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