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国内单片机芯片抗干扰性能怎么实现的呢?

更新时间: 2019-03-25
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相信很多人在购买国内单片机芯片的时候都会考量芯片的抗干扰性能,为大家解析一下干扰怎么产生及英锐恩公司怎么提升单片机芯片的抗干扰性能。单片机芯片系统内部和外部的各种电气干扰,系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺都会影响单片机的抗干扰能力,会对单片机系统 的可靠性与安全性构成极大的威胁,单片机测控系统需保持长期稳定、可靠运行才是。否则会导致单片机的可靠性能下降,甚至导致系统失灵,影响产品质量及产量,甚至造成巨大经济损失。

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形成干扰单片机芯片的基本要素有三个:


  (1)干扰源。指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。


  (2)传播路径。指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。


  (3)敏感器件。指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大器等。


 针对形成干扰单片机芯片的三要素,采取的抗干扰主要有以下手段。


  1 抑制干扰源


  抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。 减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。


  抑制干扰源的常用措施如下:


  (1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。


  (2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。


  (3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。


  (4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电 容的等效串联电阻,会影响滤波效果。


  (5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。


  (6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。

 2 切断干扰传播路径


  按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。


  所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。


  所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。


  切断干扰传播路径的常用措施如下:


  (1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就 解决了一大半。


  许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。


  (2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。


  (3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。


  (4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机、继电器)与敏感元件(如单片机)远离。


  (5)用地线把数字区与模拟区隔离。数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则。

 (6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。 大功率器件尽可能放在电路板边缘。


  (7)在单片机I/O口、电源线、电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器、屏蔽罩,可显着提高电路的抗干扰性能。

 3 提高敏感器件的抗干扰性能


  提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声 的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。


  提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:


  (1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。


  (2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦 合噪声。


  (3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。


  (4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X5043,X5045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。


  (5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。 (6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。


  4 其它常用单片机芯片干扰措施


  交流端用电感电容滤波:去掉高频低频干扰脉冲。


  变压器双隔离措施:变压器初级输入端串接电容,初、次级线圈间屏蔽层与初级间电容中心接点接大地,次级外屏蔽层接印制板地,这是硬件抗干扰的关键手段。次级加低通滤波器:吸收变压器产生的浪涌电压。


  采用集成式直流稳压电源:因为有过流、过压、过热等保护。


  I/O口采用光电、磁电、继电器隔离,同时去掉公共地。


  通讯线用双绞线:排除平行互感。


  防雷电用光纤隔离最为有效。


  A/D转换用隔离放大器或采用现场转换:减少误差。


外壳接大地:解决人身安全及防外界电磁场干扰。


  加复位电压检测电路。防止复位不充份,CPU就工作,尤其有EEPROM的器件,复位不充份会改变EEPROM的内容。

印制板工艺抗干扰:


  ①电源线加粗,合理走线、接地,三总线分开以减少互感振荡。


  ②CPU、RAM、ROM等主芯片,VCC和GND之间接电解电容及瓷片电容,去掉高、低频干扰信号。


  ③独立系统结构,减少接插件与连线,提高可靠性,减少故障率。


  ④集成块与插座接触可靠,用双簧插座,最好集成块直接焊在印制板上,防止器件接触不良故障。


  ⑤有条件采用四层以上印制板,中间两层为电源及地


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