在一些微弱信号采集应用场景,比如生物电信号,比如肌电信号、心电信号或者更微弱的脑电信号采集过程中难以避免的一重大干扰就是50hz工频干扰。
什么是50hz工频干扰呢?它是怎么传播的?如何抑制呢?
50hz工频干扰是由电力系统引起的50HZ的正弦波对测量过程的干扰,也就是你家里或实验室插头的电源产生的干扰,而在有的国家使用的是60hz交流电,它产生的干扰就是60hz工频干扰,我们国家主要是50hz。
工频干扰主要表现为信号测量时出现的正弦波或其他信号与正弦波的叠加。抑制工频干扰的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。
如何避免工频干扰呢。

第一种,避免电源线引入的工频干扰。
避免方法:1)在电源输入端加上隔离变压器。
2)增加滤波电路,滤除从电源耦合进来的噪声。
3)以20ms为最小单位的整倍数周期涉波,可以有效减少工频的干扰
第二种,通过辐射进入电路的干扰,只要是我们的传感器是暴露在空气中,没有金属屏蔽,那几乎都避免不了工频干扰的问题。如果信号强度比较大,比如是在1V以上的,可能也察觉不出来工频干扰,如果是在1mv以下的,再加上传感器上一根长长的导线,那工频干扰只是迟早的事。
如果要避免这种辐射造成的干扰,在测试端增加屏蔽罩,阻断空气中的干扰。线缆的外层增加屏蔽层,并将其接地,
这几种方式都能有效的避免工频干扰,如果您有更多疑问或需求可以关注西安安泰测试Agitek哦!非常荣幸为您排忧解难。
相关产品
OE4201是一款浮地隔离的压控电流源设备,可为其他仪器设备提供电流源。OE4201输出增益具有2mA/V与200mA/V两个档位,频率为1Hz-100kHz的交流电流。作为一款电流源仪器,OE4201精度高,稳定性好,输出基本上跟负载和外电压变化无关,抗干扰能力强,反应速度快。该仪器适用于与锁相放大器等灵敏交流仪器配...
OE4003 超低噪声前置放大器,2 nV/√Hz输入噪声。10,20,50,100倍增益,10kΩ输入阻抗,单端或差分输入
OE4002是一款低噪声超高输入阻抗的前置放大器,输入阻抗高达10MΩ,并具有绝佳的共模抑制能力。
OE4101是跨阻电流放大器,通过负反馈结构,利用反馈电阻实现输入电流到电压的转换,并且控制放大倍数。 OE4102通过测量输入电流通道上电阻的压降来检测电流,放大并输出与被测电流成正比的电压信号。
相关文章
在现代通信系统与射频工程的安装、维护过程中,电缆线路的完整性直接关系到系统运行的稳定性。一旦出现故障,快速、精准地定位故障点成为保障通信质量的关键。利用是德科技(Keysight)矢量网络分析仪(VNA)的DTF(Distance to Fault,故障距离)测量功能,可以高效实现对电缆故障点的定位,极大提升维护效率,...
可编程直流电源作为电子测试与研发中的核心设备,其输出电压与电流的精度直接影响实验结果的可靠性。为确保电源长期稳定、精准工作,定期进行校准至关重要。校准不仅可修正因元器件老化、温漂等因素引起的误差,还能有效提升系统的整体测量精度。
为何需要模拟电网异常?在电源或电力电子产品测试中模拟电网异常,主要是因为现实世界的电网并非理想状态,而是存在各种扰动和故障。这种模拟对于确保电力电子设备(如变频
时域反射计(TDR)测量是一种广泛应用于高速信号完整性分析的技术,可用于评估传输线的阻抗连续性、定位连接器或PCB走线中的不连续点。安捷伦(Keysight)E5080B矢量网络分析仪(VNA)具备高精度频域测量能力,结合时域变换功能,可高效实现TDR分析。以下是使用E5080B进行TDR测量的完整操作流程。
矢量网络分析仪(VNA)作为微波射频领域中的核心测试设备,不仅可用于S参数、阻抗匹配等常规测量,更具备强大的故障定位能力,尤其在电缆、连接器、PCB走线等传输链路的异常检测中发挥着关键作用。其核心原理是通过时域反射(TDR)技术,将频域测量数据转换为时域波形,从而精确定位故障点的位置与类型。
联系电话: 18165377573