Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Классификация кабелей и жгутов Рассмотрим неудачный вариант, когда для двух различных контуров земля служит обратным проводом (рис. 4.3). На эквивалентном сопротивлении земли Z возникает напряжение от потенциального источника ЭМП: -ZUi ИП Српротабление общего J звэвмлвтя Рис. 4.3. Сопротивление связи между различными цепями при общей земле. На сопротивлении нагрузки второго контура напряже- Ui = Ri Uc/iRg + Rid для Z<R + Ri. Подставляя (4.8) в (4.,9), получаем ZRiJU (Rgt + Rli) Cga + R12) (4.9) (4710) Тогда помеха на нагрузке второго контура из-за общего сопротивления CT№l = 201g [ZRiJ{(Ri + Ra) (R + Ri,)), (4.11) где Z - сопротивление, определяемое уравнением (4.3). Пример 4.2. Два провода проложены в кабельном канале (см. пример 4.1), используемом в качестве заземленного обратного провода. По первому проводу проходят синхроимпульсы с частотой 100 кГц и амплитудой 5 В. Второй провод подводится к осциллографу с чувствительностью 1 мВ. Цепь первого провода имеет сопротивления источника и нагрузки 100 Ом. В цепи второго провода сопротивления источника и нагрузки равны 100 Ом и 10 МОм. Определить, возникнут ли заметные ЭМП. Из примера 4.1 Z=0,32 Ом прн 100 кГц. Согласно (4.11) напряжение помехи 0,32.107.5 т. е. возникает заметная помеха, обусловленная общим сопротивлением заземления. 4.2. ОДНОТОЧЕЧНОЕ И МНОГОТОЧЕЧНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Современные электронные системы, как правило, заземляют в различных точках. В каждой подсистеме отдельно заземляют структурные сигнальные, экранирующие цепи, а также первичные и. вторичные депи переменного тока. Каждое индивидуальное заземление подсистемы в дальнейшем соединяется кратчайшим путем с общей землей , обеспечивающей опорный потенциал системы. Такой способ заземления называют одно-
Подсистема (устройство) N Рис. 4.4. Одноточечное (или звездообразное) заземление. точечным (рис. 4.4). Обычно все соединения выполняют проводником с очень малым сопротивлением. Тогда при малых токах заземления вся система находится под общим потенциалом. Помехоустойчивость рассматриваемой системы заземления ухудшается при наличии: - соединительных экранированных кабелей между ИПи РП, расположенными на расстояниях, превышающих Я,/20; - паразитных емкостей между подсистемами или корпусами устройств, а также между подсистемами и заземлениями других подсистем. Соединительный тбвль Точна заземлении оистемы (подсистемы) Паразитная вмюсть Подсистема (устройство) 5 } Паразитная [ ф емкость -\- Подсистема (устройство) 4 Повсиствма (устройство) N Рис. 4.5. Вырождение одноточечного заземления, изображенного на рис. 4.4, из-за соединительных кабелей и паразитных емкостей. Как ВИДНО из рис. 4.5, кабельные оболочки создают несколько путей заземления для. каждой подсистемы и, несмотря на ряд мер предосторожности, в системезазем- Заземляющая плота Подсистема (устройство) / Подсистема (устройство) Z Заземляющие болты на шасси устройства Подсистема (устройство) Подсистема (устройство) 3 Соединительные навели Источнин энергии Соединение \-на землю Пойсистема (устройство] У Рис. 4.6. Многоточечная система заземления. ления могут возникнуть уравнительные токи. На высоких частотах паразитное ёмкостное сопротивление становится малым, а индуктивные сопротивления заземления возра-
|