Neli häiretevastast tehnilist meedet sensorite jaoks
Anduri segamisvastased tehnilised meetmed on järgmised:
Esiteks, varjestustehnoloogia
Sealhulgas elektrostaatiline varjestus, elektromagnetiline varjestus, madalsageduslik magnetiline varjestus, termiline varjestus jne.
1. Elektrostaatiline varjestus: elektrostaatilise varjestusega kasutatakse suletud metallmahuti valmistamiseks materjalidena vaske või alumiiniumi ja muid elektrit juhtivaid metalle ning ühendatakse see maandusjuhtmega, pannakse sellesse varjestatav vooluahel, nii et elektriväli Väliste häirete elektrivälja sisend ei mõjuta sisemist vooluahelat, kuid sisemise vooluahela genereeritud toiteliin ei pääse välise vooluahela mõjutamiseks. Elektrostaatiline varjestus ei saa mitte ainult vältida elektrostaatilisi häireid, vaid ka takistada vahelduvate elektriväljade häireid, mistõttu paljude instrumentide kest on valmistatud juhtivast materjalist ja maandatud. Ehkki üha enam instrumente on korpuse jaoks valmistatud tehnilisest plastist (ABS), näete korpuse avamisel siiski korpuse siseseinale kleebitud maandatud metallkile kihti, mis toimib nagu metallkorpus. Staatiline varjestus efekt.
2. Madala sagedusega magnetiline varjestus: madalsageduslik magnetiline varjestus on tõhus meede, mida kasutatakse madalsagedusliku magnetvälja ja fikseeritud magnetvälja sidumishäirete eraldamiseks. Igasuguse voolu läbiva juhtme või mähise ümber on magnetväli ja seal on objektiivne magnetväli. Need võivad põhjustada magnetvälja sidumisega seotud häireid tuvastusinstrumendi või instrumendi signaaliliinil. Magnetvälja sidumishäirete vältimiseks tuleb varjestava kihina kasutada suure magnetilise läbilaskvusega materjali, nii et madala sagedusega häiretega magnetvälja read kulgeksid läbi magnetilise varjestuskihi madala magnetilise takistusega, nii et ahelad madala sagedusega sees magnetiline varjestuskiht on kaitstud madala sagedusega magnetvälja sidumishäirete eest. Näiteks instrumendi metallkest toimib madala sagedusega magnetilise kilbina. Kui kest on veelgi maandatud, võib see mängida ka elektrostaatilise varjestuse rolli.
3. Elektromagnetiline varjestus: elektromagnetiline varjestus on valmistatud ka hea juhtivusega metallist, et saada erinevat kuju, näiteks kaitsekate ja varjestuskarp, mis ümbritsevad kaitstud vooluahelat. Interferentsiobjekt, mida see kaitseb, ei ole elektriväli, vaid kõrgsageduslik (üle 40KHz) magnetväli. Kui häireallika tekitatud kõrgsageduslik magnetväli puutub kokku hästi juhtiva elektromagnetilise varjestuskihiga, indutseeritakse selle välispinnale sama sagedusega pöörisvool, kulutades sellega kõrgsageduslike häirete energiat. Teiseks, pöörisvool tekitab ka uue magnetvälja. Lenzi seaduse kohaselt on selle suund täpselt vastupidine häireallika suunaga, et korvata osa häirete magnetvälja energiast, kaitstes seeläbi elektromagnetilise varjestuskihi sees olevat vooluringi kõrgsageduslike häirete magnetväljade eest. Mõju.
Kuna raadioringhäälingu olemus on elektromagnetilised lained, võib elektromagnetiline varjestus ka nende energiat neelata. See tähendab, et me ei saa autos raadiot vastu võtta (terasest korpus, kuid mitte maandatud) ja me peame raadioantenni autost välja tõmbama. põhjus.
Kui elektromagnetiline varjestuskiht on maandatud, võib sellel olla ka elektrostaatiline varjestus ja varjestuse mõju elektromagnetilistele lainetele on parem. Vasevõrguga varjestatud kaabel, mida tavaliselt kasutatakse ülekandeliinina, võib maandamisel samaaegselt mängida elektromagnetilise varjestuse ja elektrostaatilise varjestuse rolli.






