Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бердников.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.89 Mб
Скачать
  1. Борьба с радиопомехами. Структурные и параметрические ме­тоды.

Борьба с радиопомехами ведется тремя основными методами. Первое – это подавление помех в месте их возникновения – кардинальный метод.

Действие помех может быть ослаблено на путях их распространения рациональным размещением электрических сетей, их экранировкой, емкостной блокировкой и т.д. Наконец, в месте приема действие помех может быть ослаблено повышением избирательных свойств приемной аппаратуры (медицинской и не только).

В общем случае необходимо осознание принципиальных отличий в особенностях путей борьбы с радиопомехами в измерительной диагностической и терапевтической (излучающей) аппаратурах. Рассмотрим структурную схему измерительной диагностической аппаратуры, функционирующей в условиях помех.

Рис.5

Помеха в данном случае воздействует на сам объект исследований, на диагностический аппарат и на цепи источника питания. Основными приемами борьбы с помехами в этом случае являются экранирование блоков, аппаратуры и пациента, установка помехоподавляющих фильтров, препятствующих проникновению сетевой помехи в прибор.

Для терапевтической аппаратуры, излучающей, в том числе и помехи, структурная схема может иметь следующий вид:

Способы борьбы с помехами в данном случае идут по трем направлениям:

  1. Подавление излучения на гармониках основной частоты

  2. Стабилизация основной частоты излучения.

  3. Установка помехоподавляющих фильтров по цепи сетевого питания, препятствующих прохождению помехи из аппарата в сеть.

Рис.6

Рассмотрим экранирование, как один из вариантов борьбы с помехами. В качестве основного экрана раньше применялись преимущественно металлические корпуса устройств. По мере появления различных пластических материалов экраны переместились во внутрь корпуса аппарата, при этом возможны различные сочетания вариантов блочного экранирования, экранирования межблочных соединений и общего экрана прибора. Эти рассуждения относятся к электромагнитным экранам. Существуют примеры электростатических экранов, когда, например, пластины выходного конденсатора УВЧ системы подключают к выходу усилителя мощности экранированным кабелем, причем экранирующая оплетка последнего присоединяется к "земле" только в одной точке. Это сделано для исключения протекания по оплетке тока.

Одним из видов электростатического экрана является разделительная обмотка трансформатора питания, выполненная либо в виде одного ряда намотки проводом, сечением аналогичным сетевому, либо в виде незамкнутого витка фольги с отводом, расположенным поверх первичной обмотки. Отвод экранирующей обмотки соединяется с корпусом прибора.

Требованиями последних ГОСТов предписано раздельное выполнение первичной (сетевой) и вторичных обмоток, с установкой между ними электростатического экрана.

В тех случаях, когда требуется из экранированного блока вывести питающие провода, применяются различного рода фильтры различной структуры.

В зависимости от интенсивности, спектра помех выбираются порядок и структура фильтра. К простейшим фильтрам относят так называемый проходной конденсатор, который можно рассматривать как систему коаксиальных цилиндрических конденсаторов, соединенных параллельно.

На входе питающей сети, как правило, применяют симметричные схемы, содержащие LC звенья, при этом индуктивная ветвь звена всегда ориентирована к источнику помехи: сети при подключении диагностического прибора или непосредственно к аппарату при терапевтическом применении. Фильтры могут быть многозвенными, экранированными друг относительно друга. При симметричном исполнении ВЧ дроссели L наматываются на одном сердечнике для каждой пары катушек параллельно двумя проводами.