Интермодуляционные составляющие ЭМП — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Интермодуляционные составляющие ЭМП

2017-10-09 853
Интермодуляционные составляющие ЭМП 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

В бортовой радиоэлектронной аппаратуре этот вопрос очень актуален из-за многообразия тактовых частот, частот обмена и гармонических составляющих этих импульсных сигналов. Близкое размещение трасс с этими сигналами, наличие паразитных связей этих электрических линий в ограниченном объеме конструкции способствует расширению спектра ЭМП за счет явления интермодуляции.

Практические измерения и анализ результатов испытаний изделий свидетельствует о наличии интермодуляционных составляющих, которые становятся наиболее опасными в пределах резонансных структур элементов конструкции, печатного и объемного монтажа.

Методы снижения интермодуляционных составляющих базируются на рекомендациях, приведенных выше, которые направлены в первую очередь на снижение паразитных параметров конструктивных элементов, снижение помехоэмиссии МПП, модулей, кабелей и жгутов, снижение крутизны фронтов передаваемых импульсных сигналов там и в тех случаях, где это возможно, тщательная экранировка критичных цепей и качественная металлизация конструктивных элементов, электрических соединителей, экранирующего слоя кабелей и жгутов.


Неиспользуемое пространство памяти программ

Под воздействием ЭМП возможен сбой счетчика команд и обращение микропроцессора к неиспользуемому данной программой пространству памяти. В этом случае, любые, находящиеся там данные, микропроцессор интерпретирует как команды программы.

Хорошим решением в таком случае является запись во все неиспользуемые ячейки памяти команды JMP RESET, по достижении которой микропроцессор перезагрузится, или кода «несуществующей (запрещенной)» команды, которая вызовет сигнал прерывания по «несуществующему» коду операции.

Эти рекомендации должны указываться в «Руководстве по применению и программированию» изделия.


Излучения и помехи в волоконно-оптических линиях

По показателям помехоустойчивости и уровню радиоизлучений волоконно-оптические кабели вне конкуренции. В этих линиях энергию сигнала передают не электроны а фотоны. Волоконно-оптические кабели и системы на их основе имеют отличные показатели по молниестойкости, помехоустойчивости к радиоизлучениям от различных источников помех в широком диапазоне частот, не подвержены негативному влиянию электростатических разрядов и других источников электромагнитных сигналов. Они допускают неограниченную плотность трассировки в одном жгуте без применения дополнительных мер защиты от ЭМП.

Однако и у таких качественных с точки зрения ЭМС каналов связи есть слабые места и присущие им недостатки, сказывающиеся на их работе. В подавляющем большинстве случаев причиной шумов и помех волоконно-оптических систем являются:

- собственно схема самого приемника и шумовые характеристики входного тракта приемника;

- перекрестные помехи, возникающие внутри приемника;

- помехи в МПП, подробно описанные в настоящем Руководстве;

- непосредственная перекрестная связь между соседним оптическим передатчиком и приемником. Этот вид помех возникает только при непосредственной близости друг от друга приемника и передатчика.

Наихудший случай с точки зрения ЭМС представляет обрыв оптического волокна, отключение электропитания или неисправность источника сигнала на дальнем конце волоконно-оптической линии, что приводит к увеличению коэффициента усиления приемника до предела системой АРУ. В такой ситуации, когда чувствительность приемника максимальна, он начинает воспринимать перекрестные помехи от ближайшего передатчика, принимая ЭМП от него за полезный сигнал.

Кроме того, оптический передатчик,как правило, достаточно мощный источник ЭМП, монтируемый рядом с отверстием в экранирующем корпусе.


Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ В 25232-82 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная

ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ОСТ В1 02696-90 Оборудование бортовое. Общие требования на допустимые уровни создаваемых электромагнитных помех и методы их измерений

ОСТ В1 02763-95 Оборудование бортовое авиационное. Общие требования восприимчивости к электромагнитным помехам и методы контроля

ЕНЛГС Единые нормы летной годности самолетов П.8.1.4.1. Технические требования к характеристикам элементов функциональных систем самолета, определяющим электромагнитную совместимость (подраздел 1)

KT-160D Квалификационные требования. Условия эксплуатации и окружающей среды для бортового авиационного оборудования. Квалификационный базис требований к аппаратуре гражданской авиации и методы испытаний.

ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения

ГОСТ В 20.39.308-76 раздел 5



Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.