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模仿感測器的主要干擾源:
1)靜電感應。
靜電感應也稱為電容耦合,因為兩個分支電路或元件之間存在寄生電容,因此乙個發散中的電荷通過寄生電容傳遞到另乙個發散路徑。
2)電磁感應。
當兩個電路之間有互感時,乙個電路中的電流轉換通過磁場耦合到另乙個電路,這種情況稱為電磁感應。 例如,變壓器和線圈漏磁通量、通電並聯線等。
3)漏電流感應。
由於電子電路的內部元件,如支架、接線柱、印刷電路板、電容器內部介質或外殼等絕緣性差,特別是由於感測器濕度高,絕緣子的絕緣電阻降低,加上漏電流,會引起干擾。 當漏電流流入測量電路的輸入級時尤其如此。
4)射頻攪拌。
首先,大型電力裝置的啟動和執行中止的干擾和高次諧波的干擾。 如閘流體整流系統的擾動。
5)其他干擾。
除上述干擾外,現場安全生產監控系統還容易因系統任務條件差而受到機械干擾、熱干擾和化學干擾。 這裡的資訊是由江蘇金湖奧特美自動化儀表廠免費提供給您的,希望能給有需要的人帶來更大的幫助。
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感測器的干擾基本上是由高頻干擾引起的;
一般干擾為150kHz 100MHz,需要合理選擇抗干擾濾波產品;
我們公司有針對該頻段的濾波器,也為幾家大型感測器公司定製;
對於具體的產品需求,可以撥打上面公司銷售的手機號碼,希望能有所幫助。
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靜電,以及線槽中強電線產生的干擾源。
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感測器和儀表在現場操作中的干擾是多種多樣的,具體情況是逐案分析,對不同的干擾採取不同的措施是抗干擾的原則。 這種靈活的策略無疑是與通用性相矛盾的,解決方案是採用模組化的方式,除了基本元件外,針對不同的操作場合,可以為儀器配備不同的選項,以有效抵抗干擾,提高可靠性。 在進一步討論電路元件、電路和系統應用的選擇之前,有必要分析影響模擬感測器精度的干擾源和型別。
意外的瞬態干擾主要發生在電氣裝置的執行過程中,如關閉或開啟等,有時發生在閃電發生或無線電裝置工作的那一刻。
干擾大致可分為3個方面:
a) 本地生成的(即不需要的熱電偶);
b)子系統內的耦合(即地線的路徑問題);
c) 外部產生(BP電源頻率的干擾)。
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在應用中,經常會遇到以下主要干擾現象:
1)指令發出時,電機不規則旋轉;
2)當訊號等於零時,數顯表值隨機跳轉;
3)感測器工作時,其輸出值與實際引數對應的訊號值不一致,誤差值隨機且不規則;
4)當測量引數穩定時,感測器輸出的值與被測引數對應的訊號值之差為穩定或週期性變化的值;
5)與交流伺服系統共用同一電源的裝置(如顯示器等)工作不正常。
干擾進入定位控制系統的主要通道主要有兩種型別:訊號傳輸通道干擾,通過與系統相關的訊號輸入通道和輸出通道進入; 電源系統中的干擾。
訊號傳輸通道是控制系統或驅動器接收反饋訊號並發出控制訊號的途徑,因為脈衝波在傳輸線上會有延遲、失真、衰減和通道干擾,所以在傳輸過程中,長線干擾是主要因素。 任何電源和輸電線路都有內阻,正是這些內阻造成了電源的雜訊干擾,如果沒有內阻,無論什麼樣的雜訊都會被電源短路吸收,線路中不會建立干擾電壓; 此外,交流伺服驅動器本身也是乙個很強的干擾源,它可以通過電源干擾其他裝置。
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