電磁干擾是測量技術需要解決的難題,電磁干擾會造成測量結果的誤差,甚至會造成測量儀器的損壞,總的來說電磁干擾有電磁泄露、電源干擾、射頻干擾、靜電放電這幾種方式。
泄漏是指儀器設備內部的電能對周圍其它儀器設備的干擾,也可以指信息技術設備在運行過程中,由于無意電磁發射而造成的信息失密問題。在儀器設備的設計階段,應當考慮到電磁泄漏問題,包括印制電路版、電源與信號接口的高頻濾波器、屏蔽電纜、屏蔽外殼等方面的設計問題。
電源干擾的形式多樣,如瞬態過程、電平漂移、脈沖沖擊或斷電等。其中,瞬態過程、電平漂移和斷電對工業自動化設備的危害最為嚴重。再如,頻率為50Hz或60Hz的雜散電流、尤其是地線回路電流,對模擬電路的干擾最大。
電源干擾往往以浪涌的形式出現,如雷電或電源線上引入的感應電荷。它能引起保險絲斷、損害打印電路板、損害橋式整流器等。一個完整的接地系統對電源的干擾起著良好的保護作用。接地系統良好,能減小故障帶來的損失,系統接地對此類故障能起到有效的防止作用。
射頻干擾(RFI)主要涉及到無線電頻段的干擾問題。在工業環境中,射頻干擾也是一種常見的干擾源,特別是手持無線電器材和手機的普遍使用,使這一問題變得更加嚴重。
射頻干擾傳播途徑有兩類:
射頻場源的電磁能量可以以輻射狀態向空間傳播,并且以場源的振蕩回路、電源電路、信號的輸入輸出電路等的導線作為發射天線;同樣,當場源設備外殼有高頻電流通過時,那么這個設備本身就是發射天線了。
電源線、信號的輸入輸出電路、控制電路等等均可以傳播干擾。配電線是導線干擾傳播途徑之中最突出的一種。由于配電線的天線效應使之在電磁場作用下產生干擾電動勢;由于配電線傳播了同一電源供電的干擾設備所產生的干擾;由于電磁耦合、靜電耦合使之從鄰近電路中獲得了電磁感應。
靜電放電(ESD)是指在電荷逐漸積累之后突然噴發的放電現象。靜電起電的最常見原因是兩種材料的接觸和分離。最經常發生的靜電起電現象是固體間的摩擦起電現象。此外還有剝離起電、破裂起電、電解起電、壓電起電、熱電起電、感應起電、吸附起電和噴電起電等 。物體的靜電起電—放電一般具有高電位、強電場和寬帶電磁干擾等特點。