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文档简介

智能仪表抗干扰技术第七章第七章智能仪表的抗干扰技术第七章智能仪表的抗干扰技术7.1干扰源:带有微机的仪表,不论功能设计得多么完善。如果在复杂的环境中不能安全可靠的运行,也没有用处。设计正确的仪表,若没有较强的抗干扰能力,就不能使仪表正常工作。尤其是用于工业控制现场的智能仪表。由于工业环境特别是工业过程控制的生产环境干扰严重,不仅会破坏仪表的正常工作。而且严重时会严重损坏仪表的器件或程序,导致仪表不能正常运行。甚至会引起误操作或爆炸等严重事故。因此为了保证仪表能在实际应用中可靠地工作,必须要周密考虑和解决抗干扰问题。本章主要从硬件和软件两方面讨论智能仪表的抗干扰问题。绞和线路是感应电势相互抵消2和1’,1和2’抵消其感应电压VN为:VN=jω·MM:互感三.共阻抗耦合方式:公共阻抗的耦合,一般发生在两个电路的电流流经一个公共阻抗时,一个电路在该阻抗上的电压降会影响到另一个电路。RG1、RG2为导线接地电阻。显然RG1为T1和T2的公共阻抗,i2流过RG1会形成一个对T1的干扰电流。互相影响不会互相影响四.电磁场辐射耦合方式当高频电流流过导体时,该导体周围产生的电力线和磁力线将随导体各部分瞬时电荷的变化而变化。这就成为一种在空间传播的电磁波。处于电磁波中的导体,由于电磁波的作用便会感应相应频率的电动势。如果这一电动势时不需要的频率部分。那它就形成为电磁波耦合干扰。整个空间都充满了这样一种电磁波,这样的干扰叫做电磁干扰。电波干扰是一种完全无目的无规则的干扰。这种干扰极易通过电源线耦合到计算机仪表系统中来。长的信号输入、输出线和控制线也具有天线效应。它能接收空间传播的干扰波(电磁波),同时也能辐射干扰波。在大功率的广播电台附近的强电场中,设备外壳或设备内部的小导体也能产生很大的感应电动势,造成干扰。

例如:电场强度为100mv/米时,长度为10cm的导体,最大可以产生5mv的感应电动势。这是可观的数字。7.4.3输入输出通道干扰的抑制(过程通道抗干扰)关键问题:▲开关量输入、输出通道及模拟量输入、输出通道都是干扰窜入的渠道。提高仪器仪表的抗干扰能力就是要使输入、输出通道不引入干扰,就使输入、输出通道与干扰源无电联系。——电隔离▲过程通道中长线传输的干扰是主要因素,干扰的结果会使传输的方波衰减延时。方法:采用光电耦合器件。信号单元清0设置限定次数采样一次,结果

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