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現(xiàn)代傳感器的干擾與抗干擾技術(shù)的矛與盾
來源:傳感器專家網(wǎng)  瀏覽次數(shù):4004  發(fā)布時(shí)間:2024-11-15

傳感器作為一種將非電氣參數(shù)轉(zhuǎn)換為電氣信號(hào)的設(shè)備,其應(yīng)用遍布工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、日常生活、教育及科學(xué)研究等多個(gè)領(lǐng)域。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,傳感器經(jīng)常面臨各種干擾,這些干擾不僅影響其測(cè)量精度,甚至可能導(dǎo)致整個(gè)檢測(cè)系統(tǒng)無法正常工作。因此,抗干擾技術(shù)成為傳感器應(yīng)用中的重要一環(huán),宛如矛與盾的較量,既是對(duì)干擾的防范,也是對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性的守護(hù)。


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干擾源及種類


傳感器所受的干擾種類繁多,主要來源于電磁場(chǎng)、電源網(wǎng)絡(luò)、信號(hào)傳輸路徑及環(huán)境因素等。其中,電網(wǎng)尖峰脈沖干擾對(duì)傳感器及儀器儀表的危害尤為嚴(yán)重,這種干擾通常由電焊機(jī)、大電機(jī)、可控硅整流系統(tǒng)等大功率感性負(fù)載的啟停產(chǎn)生,可達(dá)幾百伏甚至幾千伏。此外,工業(yè)電網(wǎng)的欠壓或過壓、信號(hào)線的綁扎干擾、多路開關(guān)或保持器性能不佳、空間電磁干擾、溫度變化及腐蝕性氣體等也會(huì)影響傳感器的可靠性。


干擾類型包括常模干擾和共模干擾。常模干擾通常是由周圍較強(qiáng)的交變磁場(chǎng)引起,使儀器受周圍交變磁場(chǎng)影響而產(chǎn)生交流電動(dòng)勢(shì)形成干擾。共模干擾則是指干擾信號(hào)在兩條線上各流過一部分,以地為公共回路,通常來源于設(shè)備對(duì)地漏電、地電位差、線路本身具有對(duì)地干擾等。


抗干擾技術(shù)


面對(duì)復(fù)雜的干擾環(huán)境,傳感器及儀器儀表需要采取多種抗干擾技術(shù)以確保其正常工作。


  1. 屏蔽技術(shù):利用金屬材料制成容器,將需要保護(hù)的電路包在其中,可以有效防止電場(chǎng)或磁場(chǎng)的干擾。屏蔽技術(shù)分為靜電屏蔽、電磁屏蔽和低頻磁屏蔽。靜電屏蔽通過密閉金屬容器與地線相連,防止外部干擾電場(chǎng)影響內(nèi)部電路;電磁屏蔽利用渦流磁場(chǎng)抵消高頻干擾磁場(chǎng);低頻磁屏蔽則使用高導(dǎo)磁材料將低頻干擾磁力線限制在磁阻較小的磁屏蔽內(nèi)部。


  2. 接地技術(shù):正確的接地能夠有效地抑制外來干擾,同時(shí)提高測(cè)試系統(tǒng)的可靠性。接地分為保護(hù)接地、屏蔽接地和信號(hào)接地。保護(hù)接地以安全為目的,屏蔽接地防止干擾測(cè)量裝置,信號(hào)接地則是電子裝置輸入與輸出的零信號(hào)電位的公共線。不同的傳感器檢測(cè)條件對(duì)接地方式也有不同的要求,需要選擇合適的接地方式,如單點(diǎn)接地和多點(diǎn)接地。


  3. 濾波技術(shù):濾波器是抑制交流串模干擾的有效手段之一。常見的濾波電路包括Rc濾波器、交流電源濾波器和直流電源濾波器。Rc濾波器適用于信號(hào)變化較慢的傳感器,如熱電偶、應(yīng)變計(jì)等,可以較好地抑制串模干擾。交流電源濾波器用于抑制混入電源的噪聲,直流電源濾波器則用于避免通過電源內(nèi)阻造成多個(gè)電路間的互相干擾。


  4. 光電耦合技術(shù):光電耦合器是一種電光電的耦合器件,其輸入與輸出在電氣上是絕緣的,因此能有效提高系統(tǒng)的抗共模干擾能力。即使在輸入回路有干擾的情況下,只要干擾在門限之內(nèi),就不會(huì)對(duì)輸出造成影響。


  5. 硬件與軟件結(jié)合:硬件線路可以通過干擾控制器、超級(jí)隔離變壓器、壓敏電阻等方式抑制尖峰干擾。軟件方面,可以采用編程進(jìn)行時(shí)間濾波,使用看門狗技術(shù)監(jiān)控CPU狀態(tài),一旦檢測(cè)到干擾引起的“飛程序”,即觸發(fā)系統(tǒng)復(fù)位中斷,保證智能儀器回到正常程序。


總結(jié)


傳感器及儀器儀表的抗干擾技術(shù)是一場(chǎng)持久的較量,既要應(yīng)對(duì)不斷變化的干擾源,又要確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精度。通過屏蔽技術(shù)、接地技術(shù)、濾波技術(shù)、光電耦合技術(shù)及硬件與軟件結(jié)合的綜合應(yīng)用,可以有效提升傳感器的抗干擾能力,保障其在各種復(fù)雜環(huán)境下的正常工作。然而,抗干擾技術(shù)的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn),需要科研人員不斷探索和創(chuàng)新,以適應(yīng)未來科技發(fā)展的需求。在這場(chǎng)矛與盾的較量中,唯有不斷進(jìn)步,方能立于不敗之地。