Cтраница 3
Испытания изделий на восприимчивость к импульсным и непрерывным высокочастотным помехам из сети питания, к наводкам от импульсных и высокочастотных электрических полей связаны с преднамеренным созданием в сети питания и окружающем испытуемые изделия пространстве высокоинтенсивных помех. Поэтому такого рода испытания должны проводиться в экранированных камерах или помещениях, удаленных от жилых зданий и их электрических сетей. Экранированные камеры полезны и в тех случаях, когда необходимо ослабить влияние окружающей среды на результаты измерения радиопомех, из - % 4аемых испытуемым изделием. [31]
В подобных случаях резко усиливается влияние высокочастотных помех и, кроме того, определенные затруднения возникают при технической реализации соотношений (17.27), (17.29) на серийных микроконтроллерах. [32]
![]() |
Схема амперметра для измерения пиковых значений. [33] |
Чтобы избежать ошибок при измерениях из-за высокочастотных помех, вся схема монтируется в закрытом металлическом кожухе, экранируются также линии питания и кремниевый детектор. Отсчет производится при кратковременном нажатии кнопки, благодаря чему уменьшается опасность повреждения измерительного прибора из-за искрений в магнетроне. В приборе имеются две шкалы на 3 и 10 а, соединенные с переключателем пределов измерения. [34]
Для повышения помехоустойчивости реле при появлении высокочастотной помехи в схеме РО установлен конденсатор СЗ, создающий задержку на срабатывание РФ около 0 4 мс. [35]
Основной недостаток - трудность борьбы с высокочастотными помехами, которые могут сорвать автоколебания и уменьшить коэффициент усиления нелинейного элемента по полезному сигналу. [36]
Следует, однако, отметить, что высокочастотная помеха, воздействующая на фиксируемые импульсы, преобразовывается схемой фиксации в низкочастотную помеху. Это иллюстрируется рис. 1.15 для случая, когда время фиксации схемы 1уф не больше времени передачи импульса. [37]
Недостатком способа временной призводной является высокий уровень высокочастотных помех на выходе дифференциатора, так как операция дифференцирования сигнала всегда сопровождается увеличением уровня высокочастотных шумов. [38]
Конденсаторы С1 и С4 предназначены для подавления высокочастотных помех, диод VD5 защищает транзистор VT3 от ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения. Цепь R11C5 фильтрует питающее напряжение микросхем. [39]
В конструкции большинства ЭВМ обеспечивается подавление импульсов высокочастотных помех. С этой целью обычно используют напряжение 600 - 1000 В в диапазоне частот порядка мегагерц. Оно подходит для большей части промышленных окружающих условий. Если требуется более высокая помехоустойчивость, то установка пользователем развязывающего устройства в заводской системе электроснабжения обходится, как правило, дешевле, чем приобретение дополнительных фильтров. [40]
Иногда дополнительно применяют входной фильтр для снижения высокочастотных помех. [41]
Монтажные провода и кабели для защиты от высокочастотных помех защищают экраном. [42]
![]() |
Общая принципиальная схема телеизмерительных устройств. [43] |
Группа шунтирующих конденсаторов Св предназначена для предотвращения высокочастотных помех промысловой сети и устранения влияния измерительного устройства на соседние скважины. [44]
Этим обеспечивается емкостная связь с землей по высокочастотным помехам. Между заземляющей шиной распределительного щита и проводником устанавливается соединительный провод длиной не более 1 5 м с низким полным сопротивлением. Другим решением является устранение влияния помех путем дополнительной фильтрации и ( или) экранирования источника помех. [45]