电子通信工程设备抗干扰问题分析

2020-12-23 04:46王佳培
中国应急管理科学 2020年6期
关键词:问题

王佳培

摘要:电子技术是人类社会发展的重要阶段,现代人的生活和工作与电子通信工程技术息息相关。为了更好地为电信工程技术服务于人们的生活和工作,相关研究人员必须不断研究电信工程技术的范围和应用。相关研究人员对电信工程设备抗干扰措施的研究,可以有效提高电信工程技术的综合水平。

关键词:电子通信工程;设备干扰;问题

引言

随着现代科学技术的发展,我国进入了数字化和信息化时代,各种电子通信技术应运而生,成为主要的通信手段,影响着人们的生活和社会经济发展。但是,电子通信技术的发展和应用中也存在干扰和稳定性问题,这些问题是发展的主要障碍。

一、电子通信工程概述

这里所说的电子与通信工程,主要是指将电子和信息技术有效地结合起来进行发展。这些共同构成了现代信息社会的工程领域,在我国电子通信工程课程中主要使用的技术是电子信息处理技术,它是电路和零件的技术问题。在电子通信工程的实际运行过程中,主要是对信息检测、传输、交换等方面进行详细的研究和处理,计算机光和电磁干扰防护主要是为了保证这些电子元件在使用过程中始终处于良好的工作状态。

二、通信设备抗干扰的必要性

干扰在世界各地普遍存在,会影响电信设备的正常使用、导致故障、信息输出失真,更糟糕的是,使电信系统瘫痪。关闭电信设备可能会影响一些低功率电子设备或对附近的其他电子设备造成干扰。例如,电信设备放置在屏幕周围,当开机时,屏幕上会出现闪屏。如果电信设备离显示器太近或电源过大,显示器的屏蔽功能将达不到相关要求,会对显示器造成一定的干扰,使显示器无法使用。因此,电信设备的正常可靠运行对于采取一定的抗干扰措施至关重要。在电子通讯设备越来越普及、电子技术飞速发展的今天,加强干扰技术的研究,可以有效避免干扰问题。从电子通讯设备研发初期,无线电波干扰技术就备受推崇。也就是说,即使在通信电子设备的运行阶段,干扰技术也存在于通信电子设备设计和制造的各个环节。

三、我国电子通信工程中设备的实际运用情况

电子通信工程是指将电子科学技术与信息技术相结合,构建利用电子科学技术和信息技术基础理论解决电子元器件、集成电路、电子控制、器件等问题的现代信息社会工程领域。研究与计算机电子与电信工程、电子信息的检测、传输、交换、处理与显示相关的设计与制造理论与技术及技术问题。电信工程设备的运行需要相关驱动机构的支持,一个完整的驱动机构需要电信工程设备在正常运行环境下正常运行,并集中控制220kV电压。当电信工程设备出现故障时,泄漏的概率大大增加。

在实际的电信工程中,相关人员需要对设备的绝缘及抗干扰效果给予足够的重视。在实施过程中,不管电流的大小,都可能形成人体与大地之间、人体与设备之间的电路。从而影响生命财产安全。相关人员应注意电子通信工程设备的整体运行环境,适时对磁场脉冲信号进行处理和升级,既是抗干扰效果的处理也是绝缘效果的补充。抗干扰接地是一种经济实惠的举措,为确保人员不受带电伤害,应充分重视接地工作程序,全面勘察分析接地线的接地位置,对以下高危物体进行调查。,确保高危物体与接地位置之间有足够的安全距离。此外,运营商在对电信设备进行接地工作时,必须注意接地质量。当员工遇到种类繁多的电信工程设备时,要充分了解电信设备的性能要求。运营商在采取抗干扰接地措施时,必须对抗干扰接地方式进行有效分析,然后科学设计合适的抗干扰接地方式,才能有效保证电信工程设备的运行性能,保证工程的整体质量。

四、电子与通信工程中设备干扰因素研究

1.设备中断造成的干扰

在电信工程的实际运营中,由于设备数量不断增加,类型差异很大,导致出现杂波、谐波等一系列不合标准的现象,影响了运营的有效性和准确性。可能伴随着设备和一些载波噪声问题。

2.电磁干扰

设备运行过程中发生的电磁干扰更为明显。影响传输效率并对设备的安全运行造成一定干扰的电磁干扰有多种,如电磁波、噪声等。

3. 邻道间干扰

相邻信道之间的干扰更明显,主要是由于相邻信道中出现不同的频率或重叠。相邻信道之间的干扰是对噪声的威胁,随着信道数的增加,干扰逐渐增大。

4.人为因素产生的干扰

各类设备运行过程中的人为干扰也是一个重要因素。人为干扰主要是军事上看到的一种通信干扰手段,处理的方法有很多种。

5.互调因子的干扰

互调因素的干扰是电信工程中比较普遍的现象。互调干扰又称互调干扰,是同一非线性电路中不同频率区域的两个或多个信號产生的干扰。它会引起互调,这会导致互调信号出现问题,影响电子通信系统的安全性和稳定性。

五、具体的抗干扰措施

1.合理设置线路

线路布局过程中需要优化和合理设置,以减少干扰出现的可能性,并使电信设备更有效地运行。在铺设线路的过程中,接地技术满足标准是整个电力系统运行的一个非常重要的保证,因此负责人必须严格控制和准确控制线路的铺设。如果在铺设线路的过程中出现了一些特殊情况,存在的问题是相关人员必须能够针对这些特殊情况及时采取适当的应对措施,以防止在铺设过程中出现各种情况。在绘制城市线的过程中,阻力问题往往被忽视,这对后续工作有多种影响。

在电信过程中,电子设备与地之间会形成信号压降,如果信号回路的电阻过高,电荷将不会单向流入地,因此接地是必要的。在实际设置中设置,在此过程中为接地设备做好合理的准备。在电路设计过程中,在实际设计过程中应考虑电阻,安装过程中应根据适用的接地规则进行工作。对架线的整体评价也只有这样,如果可行性分析得当,铺设过程中的线路应该是现阶段的实际阶段,可以更好地满足要求。

2.使用智能天线技术

使用智能天线技术是目前比较科学、先进的抗干扰技术之一。智能天线技术可以处理数字信号。借助空间预先传输的电磁信号,可以在空间过程中根据不同的信号传播路径区分不同的用户信号,从而降低延迟扩展、多径和信道干扰的影响,进一步消除干扰因素,干扰或干扰通信工程设备限制以电子方式运行。采用智能天线技术设计的信号以正确的方向传输,波束有效地连接到接收端,在传输过程中提高了信号的准确性和稳定性。

3.应减少接地回路干扰

电信工程在运行过程中,可采用多种接地方式,有效减少干扰现象。随着这些各种接地方式的出现,有效控制电子设备的接地阻抗成为可能。另外,在电信的实际操作中,地平面与设备之间会存在分布电容,通过分布电容时会产生一定的接地压降。当电流通过这个接地回路时,此时电信工程的强磁场对电子设备产生各种影响,也在一定程度上影响接地电阻,使电压灵敏度持续上升,面积为通过创建额外的接地回路来增加。

4.科学的屏蔽接地设置

电信和信息工程设备的接地设计需要科学的屏蔽和接地,客观上电子信息和通信工程设备的复杂性对所涉及的设计和规划提出了更高的要求,应充分考虑接地连接。因此,科学的屏蔽和接地可以成为电子信息与通信工程的基础。特别是科学屏蔽接地就是利用高频设备和屏蔽线的特点,采取相应的维护措施,将两者科学合理地连接起来,实现电路屏蔽层。在操作过程中,屏蔽地往往会导致信号波长失控。因此,在选择过程中必须进行滤波,使地线的长度不超过波长的1/4。另外需要特别注意的是,地下水管和热水管不能作为接地线,有效防止干扰。

5.增强型跳频技术

目前的跳频技术比较先进,跳频技术可以进一步提高电信工程设备的抗干扰性能。跳频技术广泛应用于民用无线电通信。变频技术的主要应用是短波,应用短波技术时,必须按照规定的速度等要求实施跳频技术,与跳频定价技术相比,跳频技术可以通过频移键对码序列进行消歧,因此可以连续变化避免。对于振荡频率系统,提高跳跃速度也可以大大提高通信设备的抗干扰性能。如果降低跳跃速度,设备的抗干扰性能也会大大降低。因此,员工需要增加带宽和移动速度,以显着提高设备的抗干扰效率。

6.对点精准接地的设计

一般来说,准确接地可以有效控制导线阻抗,避免导线阻抗对设备的干扰。事实上,不间断电源线的地线位置错位,也存在电位器差异的问题,这些问题的影响可能会降低设备的操作安全性和抗干扰性能。因此,在设计抗干扰专用设备接地时,此时应重点关注正确的接地设计。例如,在高频电路中,电感是影响最大的因素,在这种情况下,必须采用点的精密接地设计,以减少电路中的导线长度。在低频电路的情况下,强度是影响最大的因素,此时需要有精确的点接地设计方法来控制强度值。当电感、电阻率和电阻率平衡时,正确的接地设计可以起到保证相关设备有效安全运行的作用。在精密接地设计工作中,应注意根据高频电路和低频电路的具体情况,自适应使用精密接地设计,以达到设备的抗干扰性能。

7.避免接地回路情况

为了提高电信工程的抗干擾功能,在实际接地工作中,相关人员必须依靠施工标准,通过特定的方法降低接地线本身的阻抗,然后使用多点接地方法。上述方法虽然可以在一定程度上提高电信工程的抗干扰能力,但容易出现环路情况。当出现接地回路时,当电流通过地线时,会产生电压并出现感应电压,从而降低电信系统的抗干扰能力。为妥善处理上述问题的发生,可在地线设计中使用光电耦合器和共模扼流圈,以减少接地回路的发生。同时,也需要相关人员合理控制接地次数,减少接地回路的发生。

8.降低地线本身的阻抗

阻抗问题是导体的状态,地线也有阻抗,地线的阻抗分为电阻和电感两部分。接地电感的存在会影响高频电子设备,而电阻的存在会影响低频电子设备。为有效降低接地线电阻的影响,相关操作人员应合理控制截面积和长度,其中接地线的长度可能会造成严重干扰。为有效减少高频电路中电信工程设备干扰问题的发生,相关工作人员不仅要选择合适的接地方式,还要减小电感的形状,营造和谐稳定的电信运行环境。

(1) 注意事项

首先要不断加强电信工程的抗干扰性和实用性,在设置信号源的过程中,要保证具体实施过程具有较强的合理性,实行科学、规范的设计。选择一个相对合适的位置,可以有效地保证工作过程的准确性。只有这样,才能在实际应用过程中有效提高电信设备的抗干扰能力。

其次,在电信工程的设计过程中,地线的选择有很多。例如,高级电路和继电器或多或少被称为地线。应用这种地线的过程必须严格按照电信工程规范和规定进行操作。利用工艺要求,合理优化噪声地线,通过不断的分析研究进行设计。

最后,在操作系统运行过程中,需要结合数字信号和相关模拟信号进行单独设置,有效防止干扰,在实际使用中有效防止与地线混淆。不同的情况需要采取不同的措施来有效应对不同的情况,从而在实际应用过程中满足实际需要。

六、案例分析

必须采取有效的抗干扰措施,以提高设备的可靠性。本文以某电子通信工程中的抗干扰措施为例进行分析。

1.接地技术

接地技术是防干扰措施中应用最广泛的技术,在设计时应积极考虑。实际放置地线时,要注意长度,因为长度与信号波长有关。根据相关规定,接地线的长度必须大于信号波长的1/4,不能是奇数倍,以有效提高设备的安全性和稳定性。电信工程中信号波的频率是2335MHz。根据规定,地线的最小长度为3.2厘米。除了确定地线的长度以避免干扰回路电流外,还应检查整个系统,必须限制阻抗以避免电感干扰。系统选择了多点接地方式,可以有效降低阻抗,但增加了接地点的数量,增加了成环率。因此,要有效减少干扰,必须严格控制接地点的数量和位置。

2.其他措施

为大大提高电信工程中设备的抗干扰能力,需要通过将避雷器安装在合适的位置来有效防止避雷器。还要成立巡视组,定期检查和维护设备,有效规定接线工作,提高准确性。

结束语

综上所述,随着社会的不断发展和科技水平的不断提高,电子通信技术对我们社会的发展越来越重要,同时,这项技术也在不断进步。其自身的种类越来越多,速度越来越快,对促进我国电子通信市场的发展起到了很好的推动作用。但是,就目前的情况来看,在电子通信行业的发展过程中,还存在一些严重阻碍我国社会发展的问题。无线网络虽然在信息传播中发挥着重要作用,但在应用无线网络的过程中,往往对人们的安全构成非常严重的威胁。对于真正的从业者来说,可以通过购买相关的云平台,借助新技术的相互补充和帮助,提高业务检测的效率。实际连接的总成本故障点条件需要综合解决,必须充分理解和满足实际需求,才能接入网络。在实际运行过程中,应定期进行错误检测。它们还必须针对特定需求进行构建,只有这样才能及时识别干扰源并进行相应处理,从而消除它们引起的问题。

参考文献:

[1]章蓓蓓.电子通信工程中的设备抗干扰策略探析[J].南方农机,2020,51(15):207.

[2]马敏,霍常春,李玉峰等.电子通信工程中设备抗干扰接地措施[J].智能城市,2020,6(14):167-168.

[3]徐青青.电子通信工程中设备抗干扰接地措施的探析[J].大众标准化,2020(10):122-123.

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