1樓:anyway中國
1、對訊號是否有干擾,是相對而言的!
干擾小到一定程度,就可以認為沒有干擾。反之,不論多遠,都會有干擾,只是距離遠了,干擾小了,距離無窮遠,則干擾無窮小。
你說的問題,屬於電磁相容的內容。電磁相容三要素:電磁騷擾源、傳播途徑、敏感裝置。電磁相容有兩個含義:
第一:電氣電子裝置在預定的電磁環境中能夠正常工作;
第二:系統中的各種電氣電子裝置能夠同時正常執行,相互之間沒有不良影響的狀態。
滿足上述兩個調節,可以認為,裝置與環境可以互相相容,因此,稱電磁相容。
2、電壓隔離變送器用於電壓測量電路,是電壓測量訊號調理電路的重要組成部分。其主要作用是隔離被測訊號與後續電路(二次電路或二次裝置)。使二次裝置是安全的。
請問什麼情況下需要電壓訊號隔離變送器,有什麼好處呢
2樓:匿名使用者
在訊號遭到干擾的時候要用到隔離器,一般將電壓換成電流再傳送抗干擾能力會強些。
3樓:
在安全區與不安全區之間用或需要多路輸出用時,用隔離變送器,只要你的電壓訊號出故障時,不會對微控制器造成損失,就可接上。一般隔離變送器有保護作用。
變壓器為什麼可以隔離干擾訊號?
4樓:諧波治理無功補償
當含有直流或低頻干擾的交流訊號從一次側端輸入時,根據變壓器原理,二次側輸出的訊號濾掉了直流乾擾,且低頻干擾訊號幅值也被大大衰減,從而達到了抑制干擾的目的。另外,在變壓器的一次側和二次側線圈外設有靜電隔離層s1和s2,其目的是防止一次和二次繞組之間的相互耦合干擾。變壓器外的三層遮蔽密封體的內外兩層用鐵,起磁遮蔽的作用,中間用銅,與鐵心相連並直接接地,起靜電遮蔽作用。
這三層遮蔽層是為了防止外界電磁場通過變壓器對電路形成干擾,這種隔離變壓器具有很強的抗干擾能力。
5樓:王泓雨
當交流訊號,該訊號包含的直流或低頻干擾的輸入側端部,所述變壓器的原理,次級側的輸出訊號進行過濾的直流乾擾,和低頻干擾訊號的振幅也大大衰減,從而達到抑制干擾的目的。此外,在變壓器初級側和次級側繞組周圍的靜電隔離層s1和s2,並且其目的是為了防止在初級和次級繞組之間的相互耦合的干擾。變壓器3的遮蔽的外層和內層的密封體與鐵,磁遮蔽效果,與銅的中間層,與芯連線並直接接地,靜電遮蔽效果。
這三個層次的遮蔽,以防止外界電磁場的變壓器電路的干擾,這樣的隔離變壓器具有較強的抗干擾能力。
6樓:匿名使用者
要接遮蔽地線保護的。
7樓:anyway中國
1、干擾訊號大多為高頻訊號。在高頻時,變壓器的鐵芯的磁滯損耗和渦流損耗加大,訊號能量大部分轉變為熱能消耗掉,被大幅度抑制。
2、干擾訊號大多為共模訊號。變壓器傳輸的是差分訊號,也就是說,變壓器關心的是連線在繞組兩端的電壓差。共模干擾不能通過變壓器傳輸。
壓力變送器如何抗干擾,訊號處理要怎麼做
8樓:匿名使用者
壓力變送器抗干擾: 1、 壓力變送器 的封裝。變送器的封裝,尤其往往容易忽略是它的機架,然而這一點在以後使用中會逐漸暴露出其缺點。
在選購傳送器傳一定要考慮到將來變送器的工作環境,溼度如何,怎樣安裝變送器,會不會有強烈撞擊或振動等。 2、壓力變送器與其它電子裝置間採用怎樣的連線。是否需要採用短距離連線?
若是採用長距離連線,是否需要採用一個聯結器? 3、選擇怎樣的輸出訊號。壓力變送器需要得到怎樣的輸出訊號:
mv、v、ma及頻率輸出數字輸出,取決於多種因素,包括變送器與系統控制器或顯示器間的距離,是否存在「噪聲」或其他電子干擾訊號。是否需要放大器,放大器的位置等。對於許多變送器和控制器間距離較短的oem裝置,採用ma輸出的變送器最為經濟而有效的解決方法,如果需要將輸出訊號放大,最好採用具有內建放大的變送器。
對於遠距離傳輸出或存在較強的電子干擾訊號,最好採用ma級輸出或頻率輸出。如果在rfi或emi指標很高的環境中,除了要注意到要選擇ma或頻率輸出外,還要考慮到特殊的保護或過濾器。(目前由於各種採集的需要,現在市場上壓力變送器的輸出訊號有很多種,主要有4-20ma,0-20ma,0-10v,0-5v等等,但是比較常用的是4-20ma和0-10v兩種,在我上面舉的這些輸出訊號中,只有2-20ma為兩線制,我們所說的輸出為幾線制不包含接地或遮蔽線,其他的壓力變送器之壓力指示錯誤均為三線制)。
4、選擇怎樣的勵磁電壓。輸出訊號的型別決定選擇怎麼樣的勵磁電壓。許多放大變送器有內建的電壓調節裝置,因此其電源電壓範圍較大。
有些奕送器是定量配置,需要一個穩定的工作電壓,因此,能夠得到的一個工作電壓決定是否採用帶有調節器的感測器,選擇傳送器時要綜合考慮工作電壓與系統造價。5、是否需要具備互換性的變送器.確定所需的變送器是否能夠適應多個使用系統。
一般來講,這一點很重要。尤其是對於oem產品。一旦將產品送到客戶手中,那麼客戶用來校準的花銷是相當大的。
如果產品具有良好的互換性,那麼即使是改變所用的變送器,也不會影響整個系統的效果。 6、 壓力變送器 超時工作後需要保持穩定度:大部分變送器在經過超時工作後會產生「漂移」,因此很有必要在購買前瞭解變送器的穩定度,這種預先的工作能減少將來使用中會出現的種種麻煩。
或許您對本公司的 孔板流量 計 、 電磁流量計 、 壓力變送器 、 無紙記錄儀 感興趣,歡迎廣大新老客戶前來諮詢。
請問是什麼訊號干擾啊?
9樓:匿名使用者
這麼說吧,分3部分,干擾源、耦合通道和敏感物件。
我個人總結常見的訊號的專幹擾有:(1)器件工屬
作的噪聲干擾,比如說數位電路正負邏輯的轉換導致的電磁場干擾,電壓電流變化產生的電磁場干擾。(2)高頻訊號噪聲干擾(串擾和回損),因為高頻電路能產生強電磁場,產生感應訊號。(3)電源噪聲干擾,現在大部分電源系統採用的都是開關電源,開關電路的高頻開關動作會導致嚴重的高頻噪聲。
(4)地線噪聲干擾,都知道只要是線就會存在電阻,當一條地線上掛有多個裝置時,而且工作電流較大時,小電阻也會產生電位差,從而影響裝置。總之干擾無處不在,在設計電路或畫pcb時可以考慮從3點處理,即遮蔽干擾源、切斷耦合通道、保護敏感物件。具體解決辦法只能靠經驗。
訊號隔離器有什麼作用?
10樓:蔣韋朋俊雄
1)地環流乾擾
在工業生產過程中實現監視和控制需要用到各種自動化儀表、控制系統和執行機構,他們之間的訊號傳輸既有微弱到毫伏級、毫安級的小訊號;又有幾十伏,數千伏、數百安培的大訊號;既有低頻直流訊號,也有高頻脈衝訊號等等,構成系統後往往發現在儀表和裝置之間傳輸相互干擾,造成系統不穩定甚至誤操作,出現這種情況除了每個儀器、裝置本身的效能原因如抗電磁干擾影響,還有一個十分重要的原因就是各種儀器裝置根據要求和目的都需要接地,例如為了安全,機殼需要接大地;為了使電路正常工作,系統需要有公共參考點;為了抑制干擾加遮蔽罩,遮蔽罩也需要接地,但是由於儀表和裝置之間的參考點之間存在電勢差(也就是各裝置的共地點不同)因而形成「地環流」、「接地環流」問題是在系統處理訊號過程中必須解決的問題。
(2)自然干擾
雷電是一種主要的自然干擾源,雷電產生的干擾可以傳輸到數千公里以外的地方。雷電干擾的時域波形是疊加在一串隨機脈衝背景上的一個大尖峰脈衝。宇宙噪音是電離輻射產生的,在一天中不斷變化。
太陽噪音則隨著太陽活動情況的劇烈變化。自然界噪聲主要會對通訊產生干擾,而雷電能量尖蜂脈衝可以對很多裝置造成損壞,應該加以避免或降低損壞程度,減少損失。
(3)人為干擾
電磁干擾產生的根本原因是導體中有電壓或電流的變化,即較大dv/dt或di/dt.dv/dt或di/dt能夠使導體產生電磁波輻射。一方面,人們可以利用這一特點實現特定功能,例如,無限通訊、雷達或其他功能,另一方面,電子裝置在工作時,由於導體中的dv/dt或di/dt會產生伴隨電磁輻射。
無論主觀上出於什麼目的,客觀上對電磁環境造成了汙染。還有工廠企業在生產過程中會經常有一些大型的裝置(電機、變頻器)頻繁開關,他們也會造成一些容性、感性的干擾,也將影響儀器儀表正常顯示或採集。凡是有電壓電流突變的場合,肯定會有電磁干擾存在。
數字脈衝電路就是一種典型的干擾源,隨著電子技術的廣泛應用,電磁汙染情況會越來越嚴重.
2.解決各種干擾的方法
首先干擾的三要素是干擾源、敏感源和耦合路徑,這三要素缺少一個,電磁相容問題都不會存在。因此要從這三要素入手。找出最方便的解決方法,一般干擾源和敏感源是沒辦法解決的,通常是從耦合路徑想辦法,也是最常用的方法。
如加遮蔽、加濾波等手段。而處理環流最常見也最為麻煩,現在以此為**話題。
(1)第一種方法;所有現場裝置不接地,使所有過程環路只有一個接地點,不能形成迴路,這種方法看似簡單,但實際應用中往往很難實現,因為某些裝置要求必須接地才能保證測量精度或人身安全,某些裝置可能因為長期遭到腐蝕和磨損後或氣候影響而形成新的接地點。
(2)第二種方法:使兩接地點的電勢相同,但由於接地的電阻受地質條件及氣候變化眾多因素的影響,這種方法在其實在實際中也無法完全能做到。
(3)第三種方法:在各個過程環節中使用訊號隔離器,斷開過程環路,同時又不影響過程訊號的正常傳輸,從而徹底解決地環路的問題。
3.採用訊號隔離器的優越性
在各個過程環路中使用訊號隔離器辦法可以用dcs或plc等隔離卡件或者現場帶的隔離的變送器(部分裝置可以做到),也可以用訊號隔離器來實現。比較起來,用訊號隔離器有以下優點:
•絕大部分情況,採用訊號隔離器+非隔離卡件比採用隔離卡件便宜
•訊號隔離器比隔離卡件在隔離能力、抗電磁干擾等方面效能更加優越
•訊號隔離器應用靈活,而且它還有訊號轉換和訊號分配及介面轉換等功能,使用起來更加方便
•訊號隔離器通常有單通道、雙通道、通道間相互完全獨立、構成系統的配置、日常維護更加方便。
希望能夠幫到你
謝謝~~mua~~
11樓:隆兆閎翠曼
訊號隔離器在工業生產過程中實現監視和控制需要用到各種自動化儀表、控制系統和執行機構,它們之間的訊號傳輸既有微弱到毫伏級、微安級的小訊號,又有幾十伏,甚至數千伏、數百安培的大訊號;既有低頻直流訊號,也有高頻脈衝訊號等等,構成系統後往往發現在儀表和裝置之間訊號傳輸互相干擾,造成系統不穩定甚至誤操作。出現這種情況除了每個儀表、裝置本身的效能原因如抗電磁干擾影響外,還有一個十分重要的因素就是由於儀表和裝置之間的訊號參考點之間存在電勢差,因而形成「接地環路」造成訊號傳輸過程中失真。因此,要保證系統穩定和可靠的執行,「接地環路」問題是在系統訊號處理過程中必須解決的問題。
解決「接地環路」的方法
根據理論和實踐分析,有三種解決方案:
第一種方案:所有現場裝置不接地,使所有過程環路只有一個接地點,不能形成迴路,這種方法看似簡單,但在實際應用中往往很難實現,因為某些裝置要求必須接地才能保證測量精度或確保人生安全,某些裝置可能因為長期遭到腐蝕和磨損後或氣候影響而形成新的接地點。
第二種方案:使兩接地點的電勢相同,但由於接地點的電阻受地質條件及氣候變化等眾多因素的影響,這種方案其實在實際中無法完全能做到。
第三種方案:在各個過程環路中使用訊號隔離方法,斷開過程環路,同時又不影響過程訊號的正常傳輸,從而徹底解決接地環路問題。
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