Электронная почта

wbwm@wbdz.cn

Четыре технические меры против вмешательства для датчиков (1)

Jul 14, 2020 Оставить сообщение

Четыре технические меры против вмешательства для датчиков

Технические меры по предотвращению заклинивания датчика следующие:

Во-первых, экранирование

Включая электростатическое экранирование, электромагнитное экранирование, низкочастотное магнитное экранирование, тепловое экранирование и т. Д.

1. Электростатическое экранирование. Электростатическое экранирование - это использование меди или алюминия и других проводящих металлов в качестве материалов для создания замкнутого металлического контейнера, а также подключение его к заземляющему проводу, включение в него цепи, которая должна быть экранирована, так что электрическое поле электрического поля внешних помех не влияет на внутреннюю цепь, в свою очередь, линия электропередачи, генерируемая внутренней цепью, не может выйти, чтобы воздействовать на внешнюю цепь. Электростатическое экранирование может не только предотвратить электростатические помехи, но и предотвратить помехи переменных электрических полей, поэтому корпус многих приборов изготовлен из проводящего материала и заземлен. Хотя все больше и больше инструментов изготавливаются из инженерного пластика (АБС) для корпуса, при открытии корпуса вы все равно увидите слой заземленной металлической пленки, приклеенной к внутренней стенке корпуса, который действует как металлический корпус. Статическое экранирование эффект.

2. Низкочастотное магнитное экранирование: низкочастотное магнитное экранирование является эффективной мерой, используемой для изоляции низкочастотного магнитного поля и фиксированной интерференции магнитного поля. Есть магнитное поле вокруг любого проводника или катушки, пропускающего ток, и существует объективное магнитное поле. Они могут вызывать помехи связи магнитного поля с сигнальной линией прибора обнаружения или прибора. Для предотвращения помех, связанных с магнитным полем, в качестве экранирующего слоя должен использоваться материал с высокой магнитной проницаемостью, чтобы линии магнитного поля низкочастотных помех проходили через магнитный экранирующий слой с низким магнитным сопротивлением, так что цепи внутри низкочастотного магнитный экранирующий слой защищен от воздействия низкочастотного магнитного поля. Например, металлическая оболочка прибора действует как низкочастотный магнитный экран. Если оболочка дополнительно заземлена, она также может играть роль электростатического экранирования.

3. Электромагнитное экранирование: электромагнитное экранирование также выполнено из металла с хорошей проводимостью для создания различных форм, таких как защитная крышка и защитная коробка, которая окружает защищаемую цепь. Объект помех, который он экранирует, - это не электрическое поле, а высокочастотное (выше 40 кГц) магнитное поле. Когда высокочастотное магнитное поле, создаваемое источником помех, сталкивается с хорошо проводящим электромагнитным экранирующим слоем, на его внешней поверхности индуцируется вихревой ток той же частоты, тем самым потребляя энергию высокочастотных помех. Во-вторых, вихревой ток также будет генерировать новое магнитное поле. Согласно закону Ленца, его направление точно противоположно направлению источника помех, чтобы компенсировать часть энергии магнитного поля помех, тем самым защищая схему внутри экранирующего электромагнитный слой от магнитных полей высокочастотных помех. Влияние.

Поскольку природа радиовещания - электромагнитные волны, электромагнитное экранирование также может поглощать их энергию. Это то, что мы не можем принять радио в машине (стальной корпус, но не заземлен), и мы должны вытащить антенну радио из машины. причина.

Если электромагнитный экранирующий слой заземлен, он также может выполнять функцию электростатического экранирования, и эффект экранирования электромагнитных волн лучше. Экранированный медной сеткой кабель, обычно используемый в качестве линии передачи, может одновременно выполнять роль электромагнитного экранирования и электростатического экранирования при заземлении.