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裝備車輛微機(jī)化設(shè)備的EMI設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2013-03-08 責(zé)任編輯:Lynnjiao

【導(dǎo)讀】隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,武器裝備必將更多地與微機(jī)系統(tǒng)相聯(lián)系,從而微機(jī)系統(tǒng)的抗干擾性能也成為裝備可靠性更重要的因素。

隨著武器裝備信息化的發(fā)展,微機(jī)越來越多地應(yīng)用在裝備車輛上。現(xiàn)代化武器裝備電子電氣設(shè)備的密集度和復(fù)雜度越來越高,在工作時(shí)會產(chǎn)生特定的強(qiáng)電磁干擾。從計(jì)算機(jī)角度出發(fā),其內(nèi)部含有多種電子元器件和子系統(tǒng),外來電磁輻射、內(nèi)部元件之間、各子系統(tǒng)之間以及傳送通道間的相互干擾等,會影響甚至嚴(yán)重制約微機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性;繼而對武器系統(tǒng)性能及可靠性造成極為惡劣的影響,因此分析裝備車輛電磁干擾對微機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)生的影響和危害,采取必要的抗干擾措施,提高整個(gè)微機(jī)化設(shè)備及其系統(tǒng)的抗電磁干擾能力,在裝備車載微機(jī)系統(tǒng)開發(fā)中有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

電磁干擾分析

干擾源
   
對干擾源的分析是進(jìn)行防護(hù)的前提,在裝備車輛上,電磁環(huán)境十分復(fù)雜,主要有無線電設(shè)備干擾,脈沖數(shù)字電路和開關(guān)電路干擾,設(shè)備線纜間干擾和外部干擾。

對裝備車輛而言,由于配備的電子化設(shè)備及儀器儀表數(shù)量和種類多,頻帶范圍寬,信號形式復(fù)雜,信號強(qiáng)度差別大,這些信號產(chǎn)生的諧波和各種互調(diào)、交調(diào)頻率可以通過天線向四周輻射電磁干擾:在電子儀表及控制系統(tǒng)內(nèi)部,由于電壓、電源的突變,元件安裝的位置、配線阻抗、振蕩電路互連、元件或電路的耦合等也會造成電磁干擾;由于車載微機(jī)系統(tǒng)安裝空間狹小,布線復(fù)雜,各種線纜如電力線、信號線、控制線等布線十分密集,而各種線纜中信號強(qiáng)度差別較大,敏感度不同,很容易引起相互問的干擾。

外部電磁噪聲是指自然界及各種外部電器設(shè)備所輻射的電磁噪聲,如雷電、無線電雷達(dá)、導(dǎo)航系統(tǒng)、廣播電視系統(tǒng)、瞬態(tài)開關(guān)、換向裝置、氣體火花放電器、電暈放電、接觸電位器、正弦波信號源、非正弦波信號源、電磁脈沖等。

微機(jī)設(shè)備內(nèi)部有許多大規(guī)模集成電路芯片,其中包括TTL高速數(shù)字邏輯元件和CMOS高功能化元件,每個(gè)元器件,每根導(dǎo)線都流著不同的電流,從而在其周圍產(chǎn)生大大小小的電磁場,由于計(jì)算機(jī)工作頻率在幾兆赫到上百兆赫,所以輻射和耦合造成相互干擾。當(dāng)設(shè)備處于高速工作狀態(tài)時(shí),它們不僅是電磁干擾的輻射源,同時(shí)也是被干擾的對象。

干擾形成與傳遞
   
如果干擾信號的波長又比被干擾的對象結(jié)構(gòu)尺寸小,或者干擾源與被干擾者之間的距離>波長/2Ⅱ時(shí),干擾信號可以認(rèn)為是輻射場,它以平面電磁波形式向外輻射電磁場能量進(jìn)入被干擾對象的通路。干擾信號以漏電和耦合形式,通過絕緣支承物為媒介,經(jīng)公共阻抗的耦合進(jìn)入被干擾的線路、設(shè)備或系統(tǒng)。當(dāng)干擾信號的波長比被干擾對象的結(jié)構(gòu)尺寸長,或者干擾源與干擾對象之間的距離>波長/2Ⅱ時(shí),干擾信號可以認(rèn)為是似穩(wěn)場,它以感應(yīng)場形式進(jìn)入被干擾對象的通路。干擾信號可以通過直接傳導(dǎo)方式引入線路、設(shè)備或系統(tǒng)。

就車載微機(jī)系統(tǒng)而言,電力線與信號線、強(qiáng)信號線與弱信號線之間的于擾主要就是通過電場耦合形式傳播;電源變換器、衛(wèi)通天線的驅(qū)動電機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的電磁干擾主要就是通過低頻磁場耦合的形式傳播;系統(tǒng)若接地不完善,或接地電阻過大,不同回路的電路就會通過公共接地電阻形成相互間的干擾。衛(wèi)通、超短波、遙測等無線設(shè)備發(fā)送的射頻信號通過天線在空間的電磁耦合屬于天線對天線耦合,頻率源、變頻器、混頻器等器件通過屏蔽體、按鍵和顯示表頭的縫隙以電磁輻射的形式對信號線的干擾屬于場對線耦合,而兩根平行導(dǎo)線之間的高頻信號感屬于線對線耦合。

電磁干擾防護(hù)措施

為了解決微機(jī)設(shè)備在裝備車輛上應(yīng)用和推廣中的電磁干擾問題,根據(jù)以上的分析,我們主要采取以下措施進(jìn)行電磁干擾的防護(hù)。

電源濾波
   
微機(jī)設(shè)備系統(tǒng)中均采用體積小,效率高的開關(guān)電源,而開關(guān)電源的整流諧波、開關(guān)頻率及其諧波,以及在開關(guān)轉(zhuǎn)換中所固有的高速電流和電壓瞬變將對電子系統(tǒng)造成嚴(yán)重干擾,其干擾頻率在30kHz~30MHz。因此必須在電源變換的輸入端和輸出端加電源濾波器,并且濾波器的輸入端和輸出端引線還要求隔離,防止通過輻射耦合影響濾波器對干擾信號的抑制能力。輸入端加電源濾波器的目的主要是抑制電源AC端輸入的高頻干擾信號對本系統(tǒng)的干擾,輸出端加電源濾波器的目的主要是防止本系統(tǒng)產(chǎn)生的電磁干擾通過公共的電源通道傳導(dǎo)到其它電子系統(tǒng)中。并采用數(shù)字信號線濾波器消除信號線中的高頻電磁干擾,主要方法是采用高頻吸收電容器或EMI吸收環(huán)。具體作法是在數(shù)字信號線的輸入端接上高頻吸收電容,用于吸收從數(shù)字信號輸入端傳入的電磁干擾,也可以在數(shù)字信號線的屏蔽層上套一圈EMI吸收磁環(huán)。

良好的濾波電路,置于前級可使大多數(shù)因傳導(dǎo)而進(jìn)入系統(tǒng)的干擾噪聲消除在電路系統(tǒng)的入口處。電源濾波器需要消除的干擾有差模干擾和共模干擾,差模干擾是由汽車電子系統(tǒng)中產(chǎn)生的諧波和各種尖峰脈沖du/dt及dildt引起的,而共模干擾則是空間電磁波輻射到車架上引起的,由于電源負(fù)極與車架相連,而車架與地絕緣,其電源系統(tǒng)是浮地系統(tǒng),地線容易受到共模干擾。

整個(gè)系統(tǒng)采用分立式供電方式。不是統(tǒng)一變壓整流、濾波后供各部分使用,而是變壓后直接送各部分整流、濾波、穩(wěn)壓,這樣就減少了集中供電的危險(xiǎn)性,又提高了電源的質(zhì)量,增大了散熱面積。此外,把主機(jī)與外設(shè)分為一類供電方式;把空調(diào)、照明等分為另一類供電方式,避免輔助設(shè)備工作時(shí).通過電源供電對信號設(shè)備產(chǎn)生干擾。

硬件看門狗電路防止干擾
 
采用單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器NE555作為微機(jī)看門狗電路;當(dāng)系統(tǒng)工作正常時(shí),看門狗電路不起作用,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行不正常時(shí),80C51的P1.1引腳不能給定時(shí)器送去觸發(fā)脈沖,這時(shí)NE555中單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器就輸出脈寬大于4US負(fù)脈沖,經(jīng)F6反相后加至80C51的復(fù)位端,使系統(tǒng)可靠的復(fù)位,這樣可防止因外界干擾引起的程序跑飛,使微機(jī)程序正常運(yùn)行,見圖。 

電路圖
圖題:電路圖

軟件防護(hù)
   
雖然在硬件方面采取了一些抗電磁干擾措施,但是對于裝備車輛上的微機(jī)系統(tǒng)來說還不能滿足要求,需要從軟件入手,從微機(jī)內(nèi)部預(yù)先設(shè)計(jì)好一些防電磁干擾的程序。

微機(jī)設(shè)備的軟件抗干擾主要是穩(wěn)定內(nèi)存數(shù)據(jù)和保證程序指針。微機(jī)是一個(gè)可編程控制裝置,軟件可以支持和加強(qiáng)硬件的抗干擾能力。微機(jī)系統(tǒng)中隨機(jī)內(nèi)存RAM主要用于數(shù)據(jù)的暫時(shí)存放,空間較小,對存放的數(shù)據(jù)而言,若將采集到的幾組數(shù)據(jù)求平均值作為采樣結(jié)果,可避免在采集時(shí)因干擾而破壞了數(shù)據(jù)的真實(shí)性;如果存放在隨機(jī)內(nèi)存中的數(shù)據(jù)因干擾而丟失或者數(shù)據(jù)發(fā)生變化,可以在隨機(jī)內(nèi)存區(qū)設(shè)置檢驗(yàn)標(biāo)志;為了減少干擾對隨機(jī)內(nèi)存區(qū)的破壞,可在隨機(jī)存儲器芯片的寫信號線上加觸發(fā)裝置,只有在CPU寫數(shù)據(jù)時(shí)才發(fā)。

當(dāng)干擾竄入微機(jī)系統(tǒng)使程序跑飛失控后,失控的程序可能會落在工作程序的ROM區(qū)內(nèi)任意地址上,這時(shí)可采用指令冗余的方法來使程序走向正軌,其原理是,在數(shù)據(jù)的存儲、變換、加工和傳送過程中,采用特定的數(shù)據(jù)編碼對測量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行校驗(yàn),從而發(fā)現(xiàn)其中的錯誤。在程序執(zhí)行過程中,一旦發(fā)現(xiàn)錯誤,就重新執(zhí)行被破壞的現(xiàn)行指令。此外程序計(jì)數(shù)器還要退回一步,以便再次執(zhí)行該指令如果故障是瞬時(shí)性的,在指令重復(fù)執(zhí)行期間錯誤可能不再出現(xiàn),程序繼續(xù)向前運(yùn)行;如果在此指令重復(fù)執(zhí)行期間不能解除故障,超過規(guī)定次數(shù)或時(shí)間則需經(jīng)人工干預(yù)消除故障。

當(dāng)跑飛的失控程序落到非工作程序的ROM區(qū)時(shí),應(yīng)采用軟件陷阱的方法使程序進(jìn)入正軌。在程序的適當(dāng)?shù)胤郊右恍┫葳逭Z句和陷阱出口語句,這些語句不影響程序的正常運(yùn)行。在計(jì)算機(jī)、單片機(jī)受到強(qiáng)電磁干擾時(shí),程序可能死鎖。當(dāng)程序運(yùn)行一旦落入預(yù)設(shè)的陷阱中,因陷阱出口是設(shè)計(jì)者預(yù)先設(shè)定的,因此程序也就進(jìn)入了可控階段,如果陷阱出口即系統(tǒng)程序自恢復(fù)的入口,則系統(tǒng)程序就可以重新自動恢復(fù)正常運(yùn)行。

當(dāng)程序失控后,失控的程序往往會進(jìn)行非法寫操作,使有用的信息丟失。如何恢復(fù)系統(tǒng)的重要信息.重新進(jìn)入正常的工作狀態(tài),是一個(gè)非常重要的問題。由抗干擾措施引起的復(fù)位操作應(yīng)采用“熱啟動”,為使熱啟動順利,首先要關(guān)中斷,將所有I/O設(shè)備設(shè)置為安全狀態(tài),封鎖I/O操作,以免造成更嚴(yán)重后果,然后再進(jìn)行信息的恢復(fù)和狀態(tài)的重入工作。為保證系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無擾動地重入正常運(yùn)行狀態(tài),必須保證重要數(shù)據(jù)的正確性,即要防止失控程序?qū)AM的非法寫操作,這時(shí)需要給 RAM增加鎖定信號,實(shí)現(xiàn)鎖定保護(hù),從而保證了數(shù)據(jù)恢復(fù)的可靠性。

采取以上措施開發(fā)的車載微機(jī)系統(tǒng)能夠在裝備車輛上極為惡劣的電磁環(huán)境下正常工作。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,武器裝備必將更多地與微機(jī)系統(tǒng)相聯(lián)系,從而微機(jī)系統(tǒng)的抗干擾性能也成為裝備可靠性更重要的因素,在未來的裝備中,不僅要結(jié)合實(shí)踐,更加系統(tǒng)地把抗電磁干擾的研究應(yīng)用于車載微機(jī)系統(tǒng)的開發(fā)中,并且需要在裝備車輛設(shè)計(jì)過程中以不影響裝備功效為前提,采取一些措施減少不必要的電磁干擾,從而在微機(jī)系統(tǒng)開發(fā)時(shí)減小防電磁干擾設(shè)計(jì)的難度并降低成本。

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