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紧密跟随国家产业指导及技术发展
传感器检测中的抗干扰技术
来源:鑫工海国际贸易发布时间:2018-07-01浏览次数:409次

1、技术 利用金属材料制成容器.将需要保护的电路包在其中,可以防止电场或磁场的干扰,此种方法称为又可分为静电、电磁和低频磁。 2、静电 根据电磁学原理,置于静电场中的密闭空心导体内部无电场线,其内部各点等电位。用这个原理,以铜或铝等导电性良好的金属为材料,制作密闭的金属容器,并与 地线连接,把需要保护的电路值r其中,使外部干扰电场不影响其内部电路,反过来,内部电路产生的电场也不会影响外电路。这种方法就称为静电。例如传感 嚣测量电路中,在电源变压器的一次侧和二次侧之间插入一个留有缝隙的导体,并把它接地,可以防止两绕组之问的静电耦合,这种方法就属于静电。 3、电磁 对于高频干扰磁场,利用电涡流原理,使高频干扰电磁场在金属内产生电涡流,消耗干扰磁场的,涡流磁场抵消高频干扰磁场,从而使被保护电路免受高频 电磁场的影响。这种法就称为电磁。若电磁层接地,同时兼有静电的作用。传感器的输出电缆一般采用铜质网状,既有静又有电磁的作用。材料择导电性能良好的低电阻材料,如铜、铝或镀银铜等。 4、低频磁干扰如为低频磁场,这时的电涡流现象不太明显,只用上述方法抗干扰效果并不太好,因此采用采用高导磁材料作层,以便把低频干扰磁感线磁阻很 小的磁内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种方法一般称为低频磁。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁的作用。若进一步 将其接地,又同时起静电电磁作用。 基于以上三种常用术,因此在干扰比较严重的她方,可以采用复合 缆,即外层是低频磁层。内层是电磁.达到双重的作用。例如电容式传感器在实际测量时其寄生电容是解决的关键问题,否则其传输效率、灵敏 度都要变低。对传感器进行静电,而其电极引出线就采用双层技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以的克服传感器在使用过程中的寄生 电容。 5、接地技术 接地技术是抑制干扰的技术之一,是技术的重要保证。正确的接地能够地抑制外来干扰同时可提高测试系统的可靠性,减少系自身产生的干扰因 素。接地的目的有两个:和抑制干扰。因此接地分为保护接地、接地和信号接地。保护接地以为目的,传感器测量装置的机壳、底盘等都要接地。要 求接地电阻在10 ?以下。地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 ?。 信号接地是电子装置输入与输出的零信号电位的公共线,它本身可能与大地是绝缘的。信号地线又分为模拟信号地线和数字信号地线,模拟信号一般较弱,故对地线要求较高:数字信号一般较强,故对地线要求可低一些。 不同的传感器检测条件对接地的方式也有不同的要求,选择合适的接地方法,常用接地方法有一点接地和多点按地。下面给出这两种不同的接地处理措施。 6、一点接地 在低频电路中一般建议采用一点接地,它有放射式接地线和母线式接地线路。放射式接地就是电路中各功能电路直接用导线与零电位基准点连接:母线式接地就是采 用具有一定截面积的导体作为接地母线,直接接到零电位点,电路中的各功能块的地可就近接在该母线上。这时若采用多点接地,在电路中会形成多个接地回 路,当低频信号或脉冲磁场经过这些回路时,就会引起电磁感应噪声,由于每个接地回路的特性不同,在不同的回路闭合点就产生电位差,形成干扰。为避免这种情 况,采用一点接地的方法。 传感器与测量装置构成一个完整的检测系统,但两者之问可能相距较远。由于工业现场大地电流十分 复杂,所以这两部分外壳的接大地点之间的电位一般是不相同的,若将传感器与测量装置的零电位在两处分别接地,即两点接地,则会有较大的电流流过内阻很低的 信号传输线产生压降,造成串模干扰。因此这种情况下也应该采用一点接地方法。 7、多点接地 高频电路一般建议采用多点接地。高频时,即使一小段地线也将有较大的阻抗压降,加上分布电容的作用,不可能实现一点接地,因此可采用平面式接地方式,即多 点接地方式,利用一个良好的导电平面体(如采用多层线路板中的一层)接至零电位基准点上,各高频电路的地就近接至该导电平面体上。由于导电平面体的高频阻 抗很小,基本保证了每一处电位的一致,同时加设旁路电容等减少压降。因此,这种情况耍采用多点接地方式。 8、滤波技术 滤波器是抑制交流串模干扰的段之一。传感器检测电路中常见的滤波电路有Rc滤波器、交流电源滤波器和真流电源滤波器。 鑫工海国际贸易做为一家仪器仪表供应商,自身在德国汉诺威设有采购,针对进口备品特别是欧美产品有着独到的理解和优势,经过几年的技术及人员累积,目前鑫工海国际贸易可以针对产品提供完善的备件,针对产品系列问题可以提供一条龙服务,大大缩短了客户维修等待的时间,欢迎广大用户前来咨询交流。咨询:4008-168-096

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