1. 電磁兼容性的原理分析以及幹擾傳播途徑
電磁幹擾一般理解為(wei) 當電子設備在不需要電壓或者是電流的存在時,或者是電子設備器件發生故障,損壞時產(chan) 生的一種特殊的電子幹擾輻射都稱之為(wei) 電磁幹擾。電子設備的正常運行需要與(yu) 其他的設備器材或者是設備體(ti) 係進行結合工作,這不僅(jin) 能夠提高電子設備自身工作的性能,對其他機器也沒有任何的影響作用,工作時性能也不會(hui) 發生變故惡化等等,因此他們(men) 是具有兼容性的。目前,國內(nei) 和國外相比,國外更早的發現並認識到EMC的重要性,針對這個(ge) 問題作出了一係列的研究工作,並有了突出成就。而如今,EMC成為(wei) 了一門全新的學科,因此也有了新的研究項目。電子設備中電磁兼容性的受影響的主要因素是因為(wei) 各種電磁的幹擾,在人們(men) 的生活中也存在著諸多問題。實踐應用中,人們(men) 在對抗幹擾方麵進行研究實踐時積累了大量的經驗。依照經驗和實踐不斷地進行創新研究,研究出電子設備中天線的電磁兼容問題分析文/王崢隨著科技的快速發展,電子行業(ye) 在人們(men) 的生活中占據的地位也隨著越來越重要,各種電子、電氣設備和係統的組裝受到人們(men) 的重視。由於(yu) 電子、電氣設備在人們(men) 生活中廣泛被應用,因此電磁受到的幹擾越來越嚴(yan) 重。為(wei) 了確保電子、電氣在人們(men) 生活中的地位,確保電子設備的正常運行工作,解決(jue) 電子設備在電磁環境中的適應能力是當前最重要的問題。本文針對電子設備中天線的電磁兼容問題進行具體(ti) 分析。摘要更多能夠徹底消除電磁幹擾的方法。隨著人們(men) 生活水平,生活質量的提升,對於(yu) 電子設備的要求,電子設備的各種功能也在隨著變化。如通訊,計算機等控製設備密集度在不斷的增加。因此電磁幹擾也在隨著不斷增加。電磁兼容性到目前來說仍是一個(ge) 新熱的話題。徹底解決(jue) 這類問題,需要具體(ti) 分析出電磁兼容性的因素。根據電磁兼容的原理找到電磁幹擾的相關(guan) 問題。總結概括出電磁幹擾的三個(ge) 主要因素,第一個(ge) 是電磁的幹擾源,這是由電磁幹擾以及傳(chuan) 播途徑所產(chan) 生的。當需要形成電磁幹擾的話,需要進行3個(ge) 環節,第一個(ge) 是電磁幹擾源,然後是幹擾傳(chuan) 播途徑和敏感設備的敏感度。這三個(ge) 環節中無論是破壞哪個(ge) 電磁幹擾都會(hui) 被消除。
2. 電子設備中天線的影響因素分析以及校正
2.1天線的影響因素分析
天線是通訊中最為(wei) 重要的設備,在電子設備中電磁的能量發射和接收端口都能對彼此造成一定得影響。因此電線之間的能量是相互影響的。但是針對天線的影響也有強弱之分。在同一架飛機上或者是艦艇上,有著不同功能的影響問題,一般都屬於(yu) 獨立天線之間的影響。這樣可以通過增大天線之間的距離來降低影響的。但是在空中,飛機和艦艇的距離是有限的,因此隻能經過精心科學合理的設計進行天線的校正,將影響降低到最小程度。在進行陣列研究時,針對天線作出了具體(ti) 研究,一般多數人都認為(wei) 在電子天線中各種元素之間是不互相幹擾的。但是,實際上在陣列中,每個(ge) 電線相對來說都是獨立的開放型的電路。各個(ge) 單元之間隻有在進行工作時相互進行合作才會(hui) 產(chan) 生影響。特別是當單元之間的距離逐漸變小後,信號被幹擾,平麵波也會(hui) 收到影響。經過研究表明,在電子設備中各天線之間的影響會(hui) 牽扯到天線性能以及參數發生變化。例如,主波受到影響時無論是方向還是位置都會(hui) 發生偏轉。電子設備中的電路分布會(hui) 發生變化。總結的來說,天線之間存在相互影響,因此單方麵無法使天線能夠發揮出最佳的功能。
2.2校正方法對於(yu) 天線之間存在的影響校正的方式有兩(liang) 種:
2.2.1利用軟件進行校正處理
在進行對M元件天線之間存在的影響關(guan) 係進行校正時,利用M員天線陣的功能設置成M+1端的雙向性網絡,並且通過對該網絡的關(guan) 係式進行分析得出,各陣元之間的影響改變了陣列對主波信號的響應矢量。因此,變成了各陣元端可以直接接收的負載阻抗歸一的矩陣。後期通過計算或者是根據實驗測量出各種陣元之間存在的阻抗關(guan) 係。能夠對彼此造成影響,在波束圖中回複幹擾方向的零點深度,通過這種方式利用軟件來進行校正。
2.2.2利用硬件對影響進行校正
陣元之間存在的相互影響,能夠改變天線布陣中陣元的方向和位置,使它們(men) 在原有的基礎上發生偏轉,從(cong) 而使幹擾的方向上由零深度變得淺化。或者是偏向“零點”的方向,通過硬件校正的方式在陣元之間或者是陣元兩(liang) 端延線上增加性能相同的開路陣元。原有的陣列的陣元在中心位置,但受到影響後發生位置片狀,這種方式減少了“零點”的變化。
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