Поскольку на производственном участке часто имеется большое количество источников электрических и магнитных помех, они могут нарушить нормальную работу датчиков, компьютеров и даже всей системы контроля. Поэтому технология защиты от помех является важной частью системы обнаружения датчиков. Для тех, кто занимается автоматической инспекцией, очень важно разбираться в технологиях защиты от помех.
Бесполезный сигнал, появляющийся в цепи электронного измерительного устройства, называется шумом. Когда шум влияет на нормальную работу схемы, шум называется помехой. Формирование помех при передаче сигнала должно иметь три фактора, а именно: источник помех, тракт помех и приемную цепь с высокой чувствительностью к шуму. Следовательно, метод устранения или ослабления шумовых помех может принимать меры против любого из трех элементов. Более распространенный метод в схеме обнаружения датчика состоит в том, чтобы принять соответствующие меры на пути помех и в приемной цепи, чтобы устранить или ослабить шумовые помехи. Далее описывается несколько обычно используемых и эффективных методов защиты от помех.
4, низкочастотное магнитное экранирование
Если интерференция представляет собой низкочастотное магнитное поле, явление вихревых токов в настоящее время не является очевидным. Противоинтерференционный эффект не так хорош только с помощью вышеуказанного метода. Следовательно, необходимо использовать материал с высокой магнитной проницаемостью в качестве экранирующего слоя, чтобы ограничить магнитную чувствительную линию низкочастотных помех магнитным полем. Внутренняя часть магнитного экрана очень мала. Защищайте защищенную цепь от помех низкочастотного магнитного поля. Этот метод экранирования обычно называют низкочастотным магнитным экранированием. Металлический корпус измерительного прибора датчика действует как низкочастотный магнитный экран. Если он дополнительно заземлен, он также будет функционировать как электростатическое экранирование и электромагнитное экранирование.
Основываясь на вышеупомянутых трех обычно используемых технологиях экранирования, композитный экранированный кабель может использоваться на стороне, где помехи являются относительно серьезными, то есть внешний слой представляет собой низкочастотный магнитный экранирующий слой. Внутренний слой представляет собой электромагнитный экранирующий слой. Добиться двойного экранирования. Например, паразитная емкость емкостного датчика является ключевой проблемой, которая должна быть решена в реальных измерениях, в противном случае его эффективность передачи и чувствительность будут низкими. Датчик должен быть электростатически экранирован, а выводной провод электрода имеет двойное экранирование. Обычно это называется кабельной технологией привода. Таким образом, паразитная емкость датчика во время использования может быть эффективно преодолена.





