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文檔簡介
數(shù)字化測量儀第七章第1頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制
串模干擾定義:在儀器輸入端疊加了被測電壓上的那部分不需要的輸入電壓
原因:要完全避免串模干擾是不可能的。它的來源很多如:空間的電磁輻射波,測量儀器供電系統(tǒng)中瞬時擾動產(chǎn)生的脈沖干擾,經(jīng)過變壓器繞組間寄生電容串入的工頻電壓干擾,穩(wěn)壓電源紋波干擾等。串模干擾抑制比SMR:
第2頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制SMR與采樣時問T的關系
(7-2)
其中為干擾電壓的角頻率。在采樣時間T內(nèi)得到的積分平均值為
干擾造成的誤差為
第3頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制
將式(7-2)代入上式,經(jīng)整理得:
在特定的條件下、T及都是常數(shù),而采樣始點所對應的干擾初相位都是隨機的,如果考慮△n的最大可能值,取則
由式(7-5)可見,若采樣時間T是的整倍數(shù),則sin(T/)=0于是△n=0。只要設法取采樣時間T=k,k=1,2,…,就可使串模干擾的影響完全消失。
第4頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制根據(jù)定義,串模干擾抑制比為
第5頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制第6頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制按照前面的理論,只要T=kT1
就可以完全消除串模干擾。
例如:50Hz的干擾,采用T=20ms*N的采樣周期但是,電網(wǎng)頻率允許產(chǎn)生+-2%的范圍波動因此無論那種辦法,要試圖保持T=T1×N(在波動情況下)第7頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制固定的采樣時間T=k法
第8頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制設干擾電壓基波為
令γ為周期T1的相對變化量,即,在采樣時間T內(nèi)干擾電壓的平均值為而(7-7)將式(7-7)代入上式,得第9頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制由于則(7-8)由式(7-8)可求得在任一值下對干擾電壓基波的抑制比為(7-9)由式(7-9)可知,=0時分母為零,SMR。如:k=1,r=0.02,SMR=58dB(k=5,SMR=44.2)第10頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制結論:
1.因若有的波動,k越大時,積累的誤差越多,可見采樣時間固定時最好還是取k=1。由此也可推論此法對基波以外的高次諧波成分的抑制能力將更差。
2.固定時間采樣,對電網(wǎng)頻率波動很敏感第11頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制采樣始點與過零點同步,相隔半周期兩次采樣法
主要為了克服對電壓波動的引起的誤差。第12頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制原理:如圖所示,畫出了兩次采樣時間,其間隔約0.5,每次采樣起始點與干擾電壓的過零點同步,一次與正向過零點同步,第二次與負向過零點同步。由圖可見,在第一次采樣時間內(nèi)由于帶來的誤差(第三個正半波的陰影部分)與第二次采樣同樣原因帶來的誤差大小相等,符號相反。若將兩次采樣值相加,應等于零,亦即實現(xiàn)SMR=。
難點:采樣起始點不可能完全與過零點同步
第13頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制
設兩次采集存在與兩個相位差,且一般地≠。由于≠而使兩次采樣所得的誤差不相等。即≠0。下面分析時帶來的誤差。仍然采用,則。利用式(7-3),代入得
此式表示,γ=0,則sinπkγ=0,△n1=0。但有意義的是若πkγ=,也能得到△n1=0,因此時sin(πkγ-)=0第14頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制同理二次采樣時,初始點相位由于隔了半周期而成為(π+),仍代入式(7-3)得將兩次采樣值相加,得最后的干擾誤差為相應地第15頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月SMR分析:第16頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制1.相隔半周期兩次采樣法比前面的固定采樣時間法效果好。2.相隔半周期兩次采樣法的缺點是必須進行兩次采樣,降低了采樣速度。3.對于高次諧波中的偶次諧波來說,兩次采樣所產(chǎn)生的兩個誤差符號相同,因而不能抵消。第17頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制γ=0法
前面兩種方法仍然受頻偏γ的影響,因此,近年來趨向于采用使γ=0的方法,即盡量使T=kT1的條件在電網(wǎng)頻率有波動時仍能得到保證的方法。方法之一是將工頻電壓精確地整形成方波,如果方波的周期TS與工頻周期T1完全相等,并用TS作采樣時間,則γ永遠等于零,使SMR→。第18頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月串模干擾電壓與經(jīng)變壓器來的工頻電壓(即38V電壓)之間一般說來是有相位差1存在的。但只要1是定值,仍可保證TS=T1。但由于噪聲影響,方波邊緣會發(fā)生抖動,以及整形方波控制后面的采樣門電路時,門電路輸出的采樣方波持續(xù)時間受門電路翻轉延遲時間的影響,不可避免地使TS不完全等于T1,即TS=T1±△T第19頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制一般情況下,TS不完全等于T1,即TS=T1±△T。下面計算由于△T的存在造成的誤差。利用式(7-10)可寫出
(7-14)由于這里TS=T1(1-γ)(假定ΔT1是正的),則(7-15)一般情況下,采取工頻電壓整形法后,電網(wǎng)頻率波動引起的γ值已不存在,這里的γ是整形電路不夠完善而引起的,其值自然要比電網(wǎng)頻率波動的γ要小得多,因而可望獲得很高的SMR值。
第20頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制鎖相頻率跟蹤法
(對r=0的改進)
采用了鎖相頻率跟蹤技術,可實現(xiàn)f0自動跟蹤Ts變化。
第21頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制數(shù)字濾波原理的應用
數(shù)字濾波器并不是具體的裝置,而是一種算法。若在有用信號上疊加了干擾信號,則可以用一固定的采樣頻率(例如每2ms采樣一次)將該信號轉換成一列離散數(shù)字值(在時間上依次排列的數(shù)字信號),然后按照針對干擾頻率而設計的算法,對這列數(shù)字信號進行運算,使運算結果輸出的數(shù)列中不再含有于擾信號。
第22頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.1串模干擾及其抑制SMR的測定測試時先在輸入端加一直流電壓,然后再疊加交流電壓并逐漸增大之,使被測表的示值發(fā)生變化,分別記下這時的交流電壓峰值及被試表的輸出值,按下式計算串模干擾抑制比。第23頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.2共模干擾及其抑制
共模干擾電壓是指儀器兩輸入端和地之間存在的電壓。共模干擾電壓峰值與其引起的測量誤差,即模/數(shù)轉換示值的變化之間的比值稱為共模干擾抑制比,其表示符號為
(db)(7-20)式中——共模干擾電壓峰值;
——由共模干擾電壓引起的儀器讀數(shù)的變化。第24頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.2共模干擾及其抑制共模干擾電壓的產(chǎn)生原因由被測信號源的特點產(chǎn)生:如具有雙端輸出的差分放大器和不平衡電橋等;電磁場干擾:當高壓設備的電場同時通過分布電容耦合到無屏蔽的雙輸入線而使之具有對地電位時,或者交流大電流設備的磁場通過與雙輸入線的互感在雙輸入線中感應出相同大小的電動勢時,都可能產(chǎn)生共模電壓施加在儀器的輸入端;由不同的地電位引起第25頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月不平衡電橋第26頁,課件共30頁,創(chuàng)作于2023年2月7.2共模干擾及其抑制抑制共模干擾電壓的方法
(1)采用屏蔽雙絞線并有效接地
(2)強電場的地方還要
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