视频传输工程电磁干扰解决方案

发布者:qq8174350最新更新时间:2014-08-20 来源: eefocus关键字:视频传输  电磁干扰  源干扰  终端干扰  同轴干扰  非屏蔽双绞线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

干扰是监控工程中的“常客”,也是令人讨厌、令人烦恼的“不速之客”。让干扰不再打扰,应该是监控行业朋友们的共同心声和奋斗目标之一。

一、干扰到底是怎样形成的?

1)工程中的干扰我们可以概括分成3类:

A)源干扰:视频信号源内部,包括电源产生的干扰——视频源信号中已经包含干扰;
B)终端干扰:终端设备,包括设备电源产生的干扰——它能对输入的无干扰视频信号加入新的干扰;
C)传输干扰:传输过程中通过传输线缆引入的干扰,主要是电磁波干扰,包括地电位干扰类。


源干扰和终端干扰,尽管工程中也常遇到,但都属于设备本身问题,不属于工程抗干扰范畴。本文涉及的只是第三类——视频传输工程中的电磁干扰。eie实验室研究成果提出了如下观点:

同轴干扰不是从屏蔽层缝隙中漏进去的,无缝隙的“编网—铝箔—编网—铝箔”四屏蔽电缆,仍有传输干扰,就是最好的实践验证。同轴干扰基本上是电磁感应电流 在电缆屏蔽层纵向“阻抗”上产生的感应电动势,通过两端匹配负载对视频信号产生干扰信号的;所以才有短电缆、高编电缆干扰小的实践。

非屏蔽双绞线平衡传输原理,使它具有一定的抗共模干扰能力,但它的不平衡结构(电阻误差5%/100米,线对之间的耦合,高衰减和高失真特性),使它的实际抗干扰能力与某些“抗超强干扰”的宣传远不是一回事。屏蔽双绞线的大量应用,就应该有个起码的判断了。

二、视频传输工程抗干扰的“防、避、抗、补”“四大基本功”

1)“防”:对干扰设防,把干扰“拒之门外”。常见的有效措施有:给传输线缆一个屏蔽电磁干扰的环境,这是最基本、最有效的防止干扰“入侵”的手段。将传 输线缆穿镀锌铁管,走镀锌铁皮线槽,深埋地下布线等,这对于包括变电站超高压环境下安全传输视频信号都是有效的。不足之处是成本较高,不能架空布线,施工 较麻烦。

eie双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆是抗干扰技术的一项自有知识产权的新成果,其原理与穿铁管基本相同。外层是干扰屏蔽层,提供内部无干扰的传输环境,内屏 蔽层是同轴传输回路的实际信号地,干扰在外屏蔽层上产生感应电动势,通过接“大地”屏蔽干扰,内外屏蔽层绝缘,使干扰感应电动势与视频信号传输回路绝缘, 有效防止了干扰的“入侵”。优点是布线简单方便,成本低,在不能准确判断是否会有干扰的情况下,基本可以实现“防干扰盲目布线”。在工程设计和施工中,设 防首先是应该考虑的。

2)“避”:避开干扰,另选一条“路”,改变源信号传输方式。属于这一类的技术有:光缆传输(包括模拟调制解调和数字调制解调技术),射频,微波,数字变 换等各种传输方式都属于“信息调制和变换”方式,或“频分方式”,它能有效避开源信号传输中0-6M频率范围的直接干扰;这种方式抗干扰很有效。目前也有 一些不肯介绍原理的产品,如采用编码和向上移动信号频带的方法等,大概也属于这一类产品。采用“避”的技术,工程中还应考虑两个问题:一是成本和复杂度的 提高,二是变换损失——失真和信噪比的降低,不要一个矛盾掩盖另一个矛盾。


3)“抗”:视频信号传输过程中,如果干扰已经“混”进视频信号中,使信噪比(指信号/干扰比)严重降低,必须采用抗干扰设备抑制干扰信号幅度,提高信噪比。目前主要技术措施有:

传输变压器抑制50/100Hz低频干扰有一定效果,但局限性较大,通用性较差,应用面还较少;

“斩波”技术,原理上是吸收或衰减干扰信号频率分量。问题是难以应付工程中千变万化的干扰频率,对于谐波分量丰富的干扰(如变频电机干扰)抑制能力较差,值得注意的是这种办法在吸收干扰的同时,也吸收掉一部分有用信号,造成新的失真。

视频预放大提高“信号/干扰”比(信噪比)技术:原理是:线路干扰大小是不会再变的,可以在线路前端,先把摄像机视频信号大幅度提升,从而提高了整个传输 过程中的“信号/干扰”比(信噪比),在传输末端再恢复视频源信号特性,达到抑制干扰的目的。理论上、实践上这种抗干扰技术都应该是可行的,有效的。问题 是具体技术实现起来有一定难度,市场上有一种这类产品,确实有一定的抗干扰效果。但没考虑线缆传输失真、放大失真问题,没有真正解决视频信号的有效恢复问 题,图像传输质量没有真正解决。

eie实验室在长期研究加权放大和抗干扰技术的基础上,于2005年初成功的推出了含有两项专利技术的新产品——“加权抗干扰器”。它同时具有抑制干扰和 视频恢复双重功能,可有效抑制从50Hz到10MHz的广谱干扰,加权技术的成功应用,使频率越高抗干扰能力越强,进一步提高了高频干扰的抑制能力,并继 承了加权视频放大专利技术高质量的视频恢复功能。“补”:补偿电缆传输和信号变换造成的视频信号传输损失,恢复视频源信号特性。电缆越长,产生干扰的概率 越大,干扰幅度也越高。从视频传输角度考虑,在抗干扰的同时,必须考虑信号衰减和失真问题。线缆引起的衰减、失真和抗干扰设备引起的附加衰减和失真,只有 有效的补偿措施才能算真正的、有效的视频传输设备。

三、据实际情况选择适用的抗干扰措施

工程上解决干扰的问题也是一个系统工程问题,“防、避、抗、补”四大基本功是从不同的技术侧面采取的不同措施,掌握了它们的原理、性能和使用方法,在工程中灵活运用,才能立于不败之地。

关键字:视频传输  电磁干扰  源干扰  终端干扰  同轴干扰  非屏蔽双绞线 引用地址:视频传输工程电磁干扰解决方案

上一篇:基于WiFi的远程视频传输智能机器人设计
下一篇:触摸屏的性能及应用

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:07

DVD数字视盘机电磁干扰设计方案
概述:电磁干扰是电子产品一个不容忽视的问题,在设计时就应该采取措施,良好的设计将减少设计时间和产品成本。从国家标准化组织对电磁干扰的要求出发,分析了数字视盘机产生电磁干扰的三个主要原因,由此有针对性的从开关电源、音频/视频输出和PCB电路板三个方面展开讨论,设计分析了抑制电磁干扰的几种方法,并通过了EMI测试。 电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI)指一个电子设备不断向它所处的环境排放超过允许范围的干扰。为了保护环境,国家标准化组织已制订了若干强制性标准,要求电子设备生产厂家必须将其产品的电磁干扰降到一定的程度。因此,从设计开始就必须注重电子设备的EMI设计,从元器件、连接器的选择、印刷板的布
[嵌入式]
如何应对D类音频应用中的EMI(电磁干扰)问题
  电磁干扰( EMI )是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的 便携式 消费电子 设备设计中,空间已跃升为第一要素。设计师经常需要移除外壳或屏罩,并且通过更加严谨的电路隔离来抑制EMI和噪声。毫无疑问,较小的空间和更多的功能增加了电路板的密度,此外还需要考虑圆片级封装和微型电路设计规范,因此EMI问题更加值得关注。   EMI包含有两个方面:放射和电磁耐受性。放射是指哪些设备会产生辐射噪声。电磁耐受性是指哪些设备会受到其它设备的电磁波影响。在稍候的篇幅中,我们将会多讨论一些有关电磁耐受性的问题。因为如果能有效地控制电磁放射,那么处理后续的电磁耐受性就变得相对容易了。
[电源管理]
如何应对D类音频应用中的EMI(<font color='red'>电磁干扰</font>)问题
基于便携式设备可降低电磁干扰(EMl)新技术的应用
问题的提出与方案的呈现 1.1 首先应对 便携式设备 内部和外部产生的 EMI (电磁干扰)与影响作分析。 众所周知,当电信号处于开关状态时,会产生EMI,一旦电信号状态发生变化,电流流动要产生电磁场。所产生的电磁场可通过不同途径与其它电磁信号相互作用。这些产生EMI叫互作用可能发生在设备内部或外部。其电磁干扰信号传输途径图见图1(a)(b)所示。 外部EMI能够扰乱许多设备的运行,其中包括音频设备、电视接收机、内置医疗设备和无线控制系统。由于这些EMI( 电磁干扰 )可能产生严重的后果,如今国际上规定了相类似的适用于全世界的要求。如果不能按照这些要求去阻止超过EMI限值的产品销售,就可能会损坏其它产品。 内部EMI会产
[电源管理]
基于便携式设备可降低<font color='red'>电磁干扰</font>(EMl)新技术的应用
ST发布 MoCA 2.0 超高清视频传输解决方案
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、世界领先的机顶盒芯片供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出 STiC2BB 4K 超高清视频流传输 MoCA 2.0 解决方案。新产品将于2014年10月21-23日在杭州梅苑宾馆举行的意法半导体ICTC(国际传输与覆盖研讨会)专场技术展示会展出(杭州梅苑宾馆9层总统套房),欢迎参观。 通过实现最新的同轴电缆多媒体传输 (MoCA, Multimedia over Coax Alliance) 2.0 版家庭娱乐网络标准,意法半导体的STiC2BB可帮助服务供应商使用灵活的客户端-服务器 (client-server) 网络
[单片机]
浅谈安防监控视频传输方式与上墙技术
    当经济水平发展到一定高度,人们的物质要求必然会提高,人们对自己生活环境的安全度也会更加关注,由此一来,视频监控渐渐融入到我们的日常生活中,当我们看着几乎将我们包围起来的各种视频监控设备时,你是否曾经关注过:这么多视频图像是怎样传输到监控机房或安保中心的呢?又是如何显示出来的呢?众所周知,视频监控主要用于安防行业,那么接下来就让我们浅略地聊一下当今安防的视频传输方式与上墙技术。     当今安防视频的传输方式     1、模拟标清传输     模拟标清传输的模拟信号是通过同轴电缆进行基带传输,它在远距离传输时传输质量会有明显衰减,特别是彩色信号衰减的更厉害,所以模拟信号在长距离传输时常常会加装信号补偿器,尤对模拟
[安防电子]
基于DSP的语音信号处理系统中的抗干扰技术
   l 引言   目前,由于具有运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等特性,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在语音信号处理技术方面显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外来干扰源,再加上语音识别技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文介绍基于DSP的语音信号处理系统中的抗干扰技术。    2 系统的干扰源和干扰途径   基于DSP的语音信号处理系统中的干扰源主要有雷电放电造成的大气噪声源、太阳黑子运动等造成的天电噪声源、电阻
[电源管理]
基于DSP的语音信号处理系统中的抗<font color='red'>干扰</font>技术
基于合成扼流圈的开关电源EMI滤波器设计
    由于功率开关管的高速开关动作,开关电源会产生较强的电磁干扰(EM I)信号。为了抑制开关电源对外电磁噪声和外界对内电磁干扰,使得产品能够满足相关EM C标准,有必要在开关电源输入线上添加额外的EMI滤波器。尤其对于车用DC/ DC变换器的控制器来说,周围电磁环境相当恶劣,所应遵循的整车及零部件EMC标准也很严格,因此必须在控制器电源输入线上添加EMI滤波器,使其满足相关EMC标准。          传统的 EMI滤波器一般由共模电感、差模电感和电容等分立元件组成,元件数量多,体积大。分立元件较长的引线造成的分布电感和分布电容对滤波特性有很大的影响。而共差模合成扼流圈利用两个不同特性的磁芯将共模电感和差模电感集成在一起,替
[电源管理]
基于合成扼流圈的开关电源EMI滤波器设计
以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰特性
0. 引言 随着工控行业对能效与控制精度的追求,及在宽禁带半导体器件应用基础上,电机控制器(驱动器)的开关速度与控制频率越来越高,使得EMI问题成为了行业难题,本文以MOS管逆变桥为例,分析驱动器的干扰源特性,希望能够给大家带来帮助与思考! 1. 逆变桥波形与共模电流关系 逆变桥DC-AC示意图如下: 共模电流在开管状态为000或111时最大,是由三个管子叠加的dV/dt产生; 上桥下降沿波形示例(矢量000/矢量111) 开管在其他状态时,共模电流是由两个管子叠加dV/dt产生; 上桥下降沿波形示例(矢量001~矢量110) 2. 负载与边沿时间的关系 负载越大(输出电流越大),边沿时间越陡峭;
[嵌入式]
以MOS管逆变桥为例分析驱动器的<font color='red'>干扰</font><font color='red'>源</font>特性
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved