A201 为了防止霉菌对电子设备的危害,应对设备的温度和湿度进行控制,降低温度和湿度保持良好的通风条件,以防止霉菌生长。 l#0zHBc
A202 将设备严格密封,加入干燥剂,使其内部空气干燥,是防止霉菌的具体措施之一。 k\OZ
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A203 使用抗霉菌材料是电子设备防霉的基本方法。无机矿物质材料不易长霉;一般合成树脂本身,具有一定的抗霉性。 Za@\=}Tt
A204 对设备使用防霉剂或防霉漆进行防霉处理,即用化学药品抑制霉菌生长,或将其杀死。防霉剂的使用方法有混合法、喷漆法和浸渍法。 rc=E%Qv%?
A205 选择耐腐蚀金属材料,也可以考虑选用非金属材料代替金属材料。 ioi/`iQR
A206 合理选择材料,降低互相接触金属(或金属层)之间电位差。 nDrRK
A207 当必须把不允许接触的金属材料装配在一起时,可以在两种金属之间涂敷保护层或放置绝缘衬垫;在金属上镀以允许接触的金属层;尽可能扩大阳极性金属的表面积,缩小阴极性金属的表面积。 ^*P?gG
A208 避免不合理的结构设计。如避免积水结构,消除点焊、铆接、螺纹紧固处缝隙腐蚀;避免引起应力集中的结构形式;零件应力值应小于屈服极限75%。 c^|8qvS$
A209 采取适当的工艺消除内应力和加厚易腐蚀部位的构件尺寸。 :DH@zR
A210 采取耐腐蚀覆盖层。金属覆盖层(锌、镉、锡、镍、铜、铬、金、银等镀层);非金覆盖层(油漆等);化学处理层(黑色金属氧化处理--发兰、黑色金属的磷化处理、铝及铝合金的氧化处理,铜及铜合金纯化和氧化处理等)。 |r@;ulO
A211 为了对气候环紧防护对元器件进行老练筛选是很重要的,对元器件进行密封检漏对防潮和防盐雾有效的措施。 ZcA"HD%
A212 电子设备的机箱上应安装可靠的联接片,使能将设备联接到机架上,机箱内的底盘应与机箱联接。
]@U?hD
A213 所有位于高功率辐射装置辐射场内的紧密结合金属部件,如法兰联接、屏蔽罩、检测板、接头都应与底盘相联接。 I"]E}n d)
A214 所有接触面在联接前都应清洁,不得有保护涂层,联接配合面时,应保证对射频电流是低阻抗通路,并降低噪音。 +:Zwo+\kSN
A215 永久性直接联接,可以采用热焊、铜焊、锻合、冷焊或拴接。 cC8$ oCR?
A216 半永久性直接联,可采用螺栓和齿形放松垫圈或夹具。防松垫圈和夹具应用较连接金属电化序低的金属制成或涂敷。 br\3}
A217 只有在直接连接不可能时才可采用间接或跨线连接。例如:当互相连接的两部分之间必须留有间隙或者安装在防震架上。 xbiprhdv
A218 联接片与波长相比越短越好,长--宽比维持在5:1或更低。 {A}T^q!m]
A219 跨接线应用宽、薄、结实的金属条,而勿用编线(这个规定不适用于强电流非射频跨接线)。 % 3#g-
A220 连接线布线设计要注意强弱信号隔离,输入线与输出线隔离。 >D=X
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A221 可以利用控制导线间距的办法减少导线间的耦合,导线间距越大越好。 {r&r^!K;
A222 当强、弱信号电平差40分贝以上时,线路距离应大45厘米。 R5sE
Q| E
A223 敏感的线路与中、低电平线路距离应大于5厘米。 1XS~b-St
A224 电源线应尽量靠近地线平行布线。 8z93ETv7`
A225 尽量缩短各种引线(尤其高频电路),以减少引线电感和感应干扰。 $bp'b<jx
A226 直流电源线应用屏蔽线;交流电源线应用扭绞线。 y95
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A227 在可能的情况下,尽量使用硬同轴线将脉冲功率便道到下一级(用以保护由同轴电缆的静电容所产生的波形失真的影响)。 )+FnwW
A228 脉冲网络和变压器应进行隔离。变压器的接线与去耦脉冲网络连接,并应做到使这些导线尽量的短。 }ll&EB
A229 强干扰信号传输应适用双绞线或专用外屏蔽双绞线。 9Zx| L/\
A230 只要不产生有害的接地环路,所有电缆屏蔽套都应两端接地,对非常长势电缆,则中间也应有接地点。 ['(qeS@5
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A231 在灵敏的低电平电路中,以消除接地环路中可能产生的干扰,对每电路都应有各自隔离和屏蔽好接地线。 hbXm Ist
A232 对于在不同电平上工作的电路,不可用长的公共接地线。 #cR5k@
A233 对信号电路 ,要用独自的低阻抗接地回路,避免用底盘或结构架件作回路。 qLBQ!>lR
A234 信号电路与电源电路不应有公共的接地线。 :MDFTw~ |
A235 接地引线尽量短,尤其对高频电路。 6@Q; LV+
A236 在中短波工作的设备与大地连接时,最好限制在设备发射的¼以内;如无法达到上述要求时,接地线也不能为¼波长的奇数倍。 P w6l'
A237 对于高灵敏的电子设备,安装时要注意,动力供电和避雷地线不可裸露与墙相贴。以方地线电源的一部分经墙壁流过对电子设备形成干扰。 D[T\
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A238 两种和多种设备连体工作时,为了消除地坏路电源引起的干扰,可采用隔离变压器、中和变压器、光电耦合器和差动放大器共模输入等措施。 P'}EZ'
A239 强信号与弱信号的地线要单独安排,分别与地网只有一点相连。 H(
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A240 尽可能采用短而粗的地线或树枝形地线每一地线回路不能跨接二支,防止互耦。 p7},ymQ|YQ
A241 一般来说,频率在1兆赫以下时,可采用一点接地体系。频率在10兆赫以上时,可采用多点接地体系。当频率在1兆赫至10兆赫之间提,若地线长度不超过波长1/20,则可采用一点接地体系;否则应采用多点接地体系。 |$8N*7UD
A242 一般设备中至少要有三个分开的地线:一条是低电平电路地线(称为信号地线),一各是继电器、电动机和高电平电路地线(称为干扰地线或噪声地线);另一条是设备使用交流电源时,则电源的安全地线应和机壳地线相连,机壳与插箱之间绝缘,但两者在一点相同,最后将所有的地线汇集一点接地。 !rx5
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A243 减小馈线回路的面积,并使得特性阻抗远小于负载阻抗,可以有效的减小瞬态干扰和感生的干扰电压。 __z/X"H
A244 对电磁干扰敏感的部件需加屏蔽,使之与能产生电磁干扰的部件或线路相隔离。如果这种线路必须从部件旁经过时,应使用它们成90°交角。 tm;\m!^X{
A245 选择金属屏蔽,其机械性能需能支持自身。这样的屏蔽体应有充分的厚度,除甚低频以外,尽可能获得良好的屏蔽。 Na\&}GSf^
A246 务必尽可能减少屏蔽体的接缝数。 o/U}G,|G
A247 务必把机械断开处控制到最少,必要时可断开,但必须使接合处保持点的连续性。 e{:
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A248 为了维持电的连续性,多接点弹簧压顶接触法较其他方法为优。 GWx?RIKF
A249 除引爆装置与雷达调试器外,为了达到良好的屏蔽目的,排潮气孔的直径应小于0.3厘米。这机关事务管理局孔不产生大的电磁干扰。 .
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A250 如有可能,将屏蔽孔改造成波导,使其截止频率高于无关信号。 RG1#\d-fE
A251 在屏蔽开口处(例如通风口)可用细铜网或其它适当的导电材料封住。 &Ai+t2
A252 如果金属网毋须经常取下,可将它沿开口周围焊接起来。屏蔽开口的金属网不可点焊。 p,4S?cr>a
A253 如果为了雔或接近的目的金属网必须经常取下,可用足够数目的螺钉或螺栓沿孔口四周严密固定,以保持连续的线接触,螺钉间距不可超过2.5厘米。 b^Do[o}5
A254 确保螺钉或螺栓施加的压力均匀。 CJ;D&qo
A255 确保金属屏蔽网的交叉点联接良好。 * se),CP!s
A256 使用混合电路时,将许多集成电路合装在一个屏蔽罩内,能降低电磁干扰。 ZB}zT9JaE
A257 必须选用有接地静电屏蔽的电源与音频输入变压器。 Zf)<)o*
A258 将继电器及其附属线路装在金属屏蔽内,使其顺便干扰最小。 (i)O@Jve
A259 如有必要,对切断强电流的开关,要进行彻底的屏蔽与滤波。 uN&49o
A260 为防止磁场穿过金属地板和屏蔽线外皮构成的回路,通常应将屏蔽线尽量贴在底板上;若周围环境不存在干扰磁场,可以采用多点接地。 P\X$fD
A261 振荡器应和其他电路级及天线隔离。 B3u:D"t
A262 应尽量减少计生振荡和采取必要的预防措施。 K`R
A263 对不需要的电信号传输,应采用级间去耦电路、环路或涮调谐回路等方法来加以抑制。 E-rGOm" m
A264 调压电源应设有防止在调节中发生振荡去耦电路。 xqVIw!J?/}
A265 指示器和交变磁场应进行隔离。指示器、控制器及电源线应使用窒心旁路电容进行专耦。 H|N,nkhH}
A266 在使用电子管整流电源时,阳极和阴极引线应使用线路滤波器、静电屏蔽变压器和防振荡扼流图。 XQ k,xQ
A267 在电子管的阳极和栅极电路中,应避免使用长的接线。 ][Cg8
A268 电子管的灯丝电源和输出引线应有去耦措施。 |>p?Cm
A269 在开关和闭合器的开闭过程中,为防止电弧干扰,可以接入简单的RC网络、电感性网络,并在这些电路中加入一高阻、整流器或负载电阻之类,如果还不行,就将输入和载出引线进行屏蔽。此外,还可以在这些电路中接入穿心电容。 Ut"F b
A270 一切屏蔽线(套)两端应与地有良好的接触。 ,|R\ Z,s
A271 用导电良好的金属丝密织编结的导线屏蔽软管,其两端间须保持连续的线接触。 K30{Fcb< h
A272 在干扰频率不大于屏蔽体截止频率的5倍时,将一端的负载与屏蔽体连接,并将屏蔽体另一端接地。在感染频率远高于屏蔽体截止频率时屏蔽体两端接地。 alQ:'K
A273 设备或屏蔽体应尽量少开洞,开小洞。若必须开洞时可以采取如下减少孔洞泄漏措施:在100千赫到100兆赫频段内加铜网,可采用金属管做通风管,以衰减低于金属管截止频率的电磁干扰。对设备上的装显示元件的大孔,应附加屏蔽法防止泄漏。 "
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A274 当电磁波频率高于1兆赫兹时,使用0.5毫米厚的任何一种金属板制成的屏蔽体,都将场强减弱99%;当频率高于10兆赫时,用0.1毫米的铜皮制成的屏蔽体将场强减弱99%以上;当频率高于100兆赫时,绝缘体表面的镀铜层或镀银层就是良好的屏蔽体。
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A275 所有滤波器都须加屏蔽,输入引线与输出引线之间应隔离。 SnW>`
A276 安装滤波器应尽量靠近被滤波的设备,用短的,加屏蔽的引线作耦合媒介。 "\Nn,3
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A277 敷设滤波器引线要靠紧底板,不可把引线弯成环状。 ]OA8H[U-eA
A278 不要因插入滤波器而改变了对信号源的负载阻抗。 r7:4|6E
A279 只要能达到预定程度的电磁干扰衰减,就可以使用简单的电容器滤波器,而不采用线路复杂的滤波器。 dxeLu
A280 在马达与发电机的电刷上安装电容器傍路,在每个绕组支路上串联R-C滤波器。在电源入口处加低通滤波抑制干扰也很重要。 /4-6V
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A281 在开关或继电器触点上安装电阻电容电路。在继电器线圈上跨接半导体整流器或可变电阻。 -6>T0
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A282 在直流电源的输出端家大容量的电解电容器和一个小容量的高频电容器以达到去耦作用。
lxD~[e
A283 对每个模拟放大器电源,必需在最接近电路的连接处到放大器之间加去耦电容器。 Zut"P3d=J
A284 对数字集成电路,要分组加去耦电容器。 sq'bo8r
A285 雷达调制器内的闸流管应予以屏蔽。 DlbNW& V
A286 在雷达调制器内的全部电源线都须固定并加屏蔽。 t=(CCq_N,
A287 只要可能,将所有的雷达调制脉冲电缆安装在与其它电缆至少相距46厘米处。 <@2g.+9
A288 主要引线,从变压器直至其离开调制器机箱处,都必须加屏蔽,屏蔽应接地。 niJtgK:H^
A289 采用最可能小的电子管,可将发射机的寄生振荡减至最小限度。缩短栅极引线,加长阳极引线,可使寄生振荡电路失谐。 UgZuEfEGve
A290 与栅极引线或阳极引线串联一个小电阻(1至25欧)可以减少寄生振荡。在下一级电子管阳极引线上加一个扼流器也有帮助。 jAb R[QR1%
A291 如果可能,不要在栅极和直流阳极电路中同时串入射频扼流圈。如果非要不可,要选择能使栅极谐振射频高于阳极谐振频率的扼流圈。 z7g=L@
A292 在接受和发射机箱内,可将一限制电阻器安装在保弧电极的上面,以尽量减少射频范围的振荡效益。
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A293 将进入接收机的引线减至最小限度。 m'.y,@^B
A294 在接收机机箱内,补牙安放任何不属于接收机本身的器件,如天线开关继电器等。 N3g\X
A295 用电源线滤波器使从高于电源频率的频率直至1000兆赫的频率范围内产生衰减。 V0!$k.Wk
A296 使用天线滤波器以减少天线系统接收基频的杂波辐射或谐波辐射干扰。 hUGP3ExC*
A297 调整天线方位,以减少电磁干扰。 a$ FO5%o
A298 如果可能,应用一短而且屏蔽的天线引入线。 &;Jg2f%.
A299 只要能做到采用多级射频电路,以使将振荡器与天线隔离,以增加选择性和灵敏度。 m_g2Cep
A300 在设计接收机时,应将接收有用信号所必需的带宽缩小至最低限度。(注意:如果要用限幅器,应采用较宽的带宽,使限幅器能有效工作。)