请问手机发出的信号是电磁信号干扰器么?

 导干扰和辐射干扰是电磁波干扰嘚两种途径前者主要是指由电子设备产生的干扰信号通过公共电源线或者导电物质进行传输,相互产生 干扰的一种电磁污染途径;后者昰指电磁波发射源向空间不断发射电磁波 形式的电磁能量所造成的干扰传导干扰需要一定的传播介质,即公共电源线或者导电物质这些电 磁波相互干扰,因此会给很多的电子工程师带来麻烦
目前很多电子电路 工程师正在从各个方面尽可能地减少传导干扰,降低电磁波嘚相互干扰 如减小电流回路的面积、采用双线传输和阻抗匹配等。辐射干扰不需要特 定的传播介质它是电磁能量以电磁波的形式向空間传播能量的过程,它 的传播范围不受限制小至系统间我们可以想象的极短距离,大到系统间 乃至星际间的距离
辐射干扰可造成无线傳输中断或者是计算机操作设施 的故障等不良后果。根据辐射干扰的特征我们可以采用较少辐射干扰源的 辐射、增加辐射干扰传播通道的損耗以及减少接收器接收的无用信号或者 噪声来减少辐射干扰对我们生产生活所造成的损害
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雷达信号处理机由a/d变换、自适应對消、恒虚警、视频积累等部件组成有时还包括有数字脉冲压缩、旁瓣相消等部件。在研制过程中经常以线性好的锯齿波信号和其它脈冲信号作为调试模拟信号。通过分析加到信号处理机的模拟信号的输入/输出波形分析信号处理机的故障现象并加以解决,是信号处理機研制过程的重要一环
在某雷达信号处理机的设计过程中,我们对于雷达信号处理机中信号的产生、传输和可能遇到的干扰都给了足够偅视但在实现中还存在一些故障。下面是在研制过程中遇到的三种主要故障现象在此作一系统分析并提出解决途径。
  在信号处理嘚视频模拟信号输入端加一个如图1的锯齿波测试信号经过a/d电路及其它电路处理后,在d/a输出端就可能得到如图2所示的波形
  从图2明显看出,在整个波形上都叠加有干扰纹波频率比较高。扩展观察到有规律的干扰周期大体上与主时钟相同。初步估计这可能与电源和哋线的干扰有关。考察其原因可能是电源内阻太大、电源线太长、接地线不良等。另外要特别指出的是在测量时示波器接地点选择不當也会引入这样的干扰波形。根据经验一般对每1a的额定输出电流,滤波电容可取2000μf左右对电源进行滤波一般用一个电解电容(10μf~100μf)和一個瓷片电容(0.1μf),并且把它们并联起来接在电源的输入通路上在电源网络中串入磁珠去耦,也是有效的方法特别是对于工作频率较高的場合,除了电源耦合外地线耦合也是一种干扰源。对于地线干扰要求我们在印制电路板的设计中注意以下几点:

1、正确选择一点接地囷多点接地。在低频电路中信号工作频率小于1mhz,布线和器件间的电感影响较小而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一點接地当信号工作频率大于10mhz时,地线阻抗变得很大此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地当工作频率在1~10mhz时,如果采用一点接地其地线长度不应该超过波长的1/20。否则应采用多点接地法

2、将数字电路和模拟电路部分分开。电路板上既有高速逻辑电路又有线性电路,应使它们尽量分开而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连要尽量加大线性电路地线的面积

3、尽量加粗接地线。若接哋线很细接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗使它能通過三倍于印制电路板的电流。如有可能接地线的线度就大于3mm。

4、将接地线构成闭环路将接地线构成环路,会缩小电位差值提高电子設备的抗噪声能力。如果判断是由于示波器观察时接地点选择不当在调整接地点时,干扰信号会明显小下来一般来讲,示波器探头接哋点应尽量靠近取样点以便形成最短的信号回路。


  在调试中所加测试信号仍是如图1的锯齿波测试信号。在经过某些运放后有图3所礻的波形锯齿波上一部分很干净,而另一部分叠加了高频分量将示波器扫描加快,可以看见规整的高频振荡其频率一般为几mhz~几十mhz。
  初步估计这是由运放自激引起的干扰。自激振荡是放大器常见的一种噪声一般频率较高。虽然负反馈对放大器的性能指标有很大嘚改善但是深度负反馈又可能引起放大器的自激振荡。反馈放大器产生自激振荡的原因是由于不同频率的信号通过放大器时其相移不楿同,针对这种情况在设计电路时,应充分考虑到反馈放大器的稳定性裕量问题为了查明放大器自激振荡的原因,我们大体采取以下嘚步骤有效去除波形上的高频干扰。

  首先应判断振荡类型是属于连续振荡、瞬时振荡还是间歇振荡,且粗略估计其振荡的频率范圍振荡源大致有三个部分:电路、反馈支路、布线和元件,按此顺序分析可能产生振荡的主要部位假设是放大部分引起的,则可降低其增益看振荡是否停止。如果振荡停止则可认为是由放大电路引起的。消除振荡可以在放大电路的适当地方引入rc校正网络用以改变放大电路的幅频特性和相频特性,破坏自激振荡的条件引入rc校正网络可采用滞后或超前校正的方法。


  采用何种校正网络要视具体要求而定:如果只要求稳定度而对频带无要求,则可在放大电路中只接一个电容以建立一个足够低的主极点频率;如要求频带宽些,可茬两级放大器间接一个rc校正网络;如果要求更宽频带时则可采用超前校正。即在放大电路中接入rc并联校正网络使高频段的极点向更高嘚频率移动。校正网络中的元件数值可以先估算再加以实验方法确定。如认为振荡的原因在于反馈部分可适当减小反馈深度。但是反饋深度也不能减得过小否则放大电路的性能改善程度要受到影响。如认为是布线的原因则可摆动布线,看其振荡情况是否改变或者敲动所怀疑的元器件,看其振荡的频率是否变化等加以确认
  如图4所示采用lm318的电路,如果电容c1不用或者容电过小,则会引起如图3所礻的自激振荡

  由于输出阻抗的不匹配,信号线又过长信号多次反射也会形成振荡。阻抗不匹配引起的干扰与如图3所示干扰不同的昰:自激振荡不仅会出现在如图3所示的锯齿波上部(与运放工作点有关)而且会出现在整个输出波形。但与图2所示的波形不同它也会形成仳较规整的正弦振荡,其振荡频率通常都比较高可达几十mhz。

  传输线都具有分布电感和分布电容如将整个传输线分成n个小段,则每個小段均由自己的分段电容和电感组成电感阻碍着电流的突变,电容则阻碍着电压的突变当k合上后,并不是传输线所有各点都同时达箌电压定值e和电流定值i而是像电压波和电流波那样按相同的速度向终端推进。如果负载电阻恰好等于传输线的特性阻抗rp(,l0表示单位长度的汾布电感量c0表示单位长度的分布电容量)。当波前到达终端时由于r的存在,电流in在对cn充电的同时有一部分被负载电阻所分流。一旦最後一小段cn建立电压后传输线中的电流将全部流进负载。这时幅度为i的电流波流又红又经负载时在电阻r上的压降e=ri和传输线上已经建立的電压是一致的。因此来自信号源的电流经过传输线不断地流进负载这就是常说的终端匹配,这时不会出现反向现象

  当负载电阻r大於转输线特性阻抗时,反射情况将介于终端匹配和终端开路两者之间;当负载电阻r小于传输线特性阻抗时反射情况将介于终端匹配和终端短路之间。对于终端不匹配所引起的反射在反射波到达不匹配的始端时,同样会引起向终端的新反射这种新反射到达终端再次反射,形成多次反射反射的幅度总是一次比一次小,最后反射波幅度与信号相比可忽略不计时便认为达到稳态。


实际中应先找到引起反射嘚那一段电路然后断开电路,串入一个约几十ω的电阻。对于高速工作的dsp厂家要求当信号线超过15cm后,一定要串入几十ω电阻(adsp21060系列中为33ω)以消除由于电路阻抗不匹配引入的干扰。
  研制中也遇到了如图6所示的现象表现为经信号处理后,d/a变换出的锯齿上不断掉数据的現象且比较有规律。分析其原因可判断为d/a前数据锁存时钟与数据稳定时间不相适应将输出为1的数据锁存为0。
  数据的稳定传输必须滿足建立和保持时间的要求建立时间是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间如果建立时间不够,数据将不能茬这个时钟上升沿被锁存到锁存器中保持时间是指在触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间如果保持时间不够,数據同样不能被锁存到锁存器中所以在实际电路中,当时钟上升沿到来时数据应先稳定下来。这就要求我们在设计电路的过程中不仅偠充分考虑各部分器件的延迟,而且尽量使用全局时钟同步这是因为全局时钟能提供器件最短的从时钟到输出的延迟,能尽量满足建立時间和保持时间的要求另外如果锁存信号边沿不好,也容易引起这种现象相当于在原来基础上把时钟向后推迟了一段时间。
  基于鉯上分析我们采用以下的措施加以改善:一、尽可能使用全局时钟来同步;二、对各段线路,特别是采用cpld的数字电路部分我们先采用max plusⅱ仿真,计算出各部分电路的延时然后对各锁存时钟加以一定的延时以满足建立时间要求,尽量避免毛刺的产生如果是由于容性阻抗慥成的时间常数τ过大,使充放电时间加长,导致边沿不陡峭,可以增加电路驱动能力,减小负载电容,改善信号的边沿。使用了以上的措施,图6所示的现象可很好地解决。
  综上所述,本文所介绍信号处理机中出现的几种干扰现象只是在设计调试中出现的几种典型的现潒通过采用相应措施使问题得到解决,希望我们的分析和解决方法的介绍能给读者带来启发的作用
 当然有干扰而且比普通的收音機干扰更厉害。
mp3/mp4/车载收音机/手机中的收音机只是作为mp3/mp4/车载收音机/手机辅助功能的一部分它就用一个电子原件集成块做成的,所以在接受范围和和频率以及灵敏度上都大打折扣,尽管有耳机作为天线可是还不如普通的垃圾收音机的功能就是摆地摊卖的收音机,连这些都鈈如价格在10元-15元的收音机都不如。
如果你在省会城市会好一点能收到2-5个广播电台,搜到的广播电台多一点如果你在边远山区或者小城市,那就不好了几乎收不到什么电台。所以不要把它当一回事,有它也可没他也行,那就是聋子的耳朵——只是个摆设这种FM收喑机接受到的范围只是30公里左右。
你离电台远了就听不清楚;如果电台的发射功率太小,你也听不清楚手机本身没有什么错误。就是囿 你可以当它不存在就是了,如果没有你就更省心思把玩它了。
如果你在大楼里面根本收听不了或者在高压线下面也收听不了。
全蔀

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