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[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的模拟量传感器吗?模拟传感器的应用非常广泛,不论是在工业、农业、国防建设,还是在日常生活、教育事业以及科学研究等领域,处处可见模拟传感器的身影。但在模拟传感器的设计和使用中,都有一个如何使其测量精度达到最高的问题。

在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的模拟量传感器吗?模拟传感器的应用非常广泛,不论是在工业、农业、国防建设,还是在日常生活、教育事业以及科学研究等领域,处处可见模拟传感器的身影。但在模拟传感器的设计和使用中,都有一个如何使其测量精度达到最高的问题。

许多干扰一直影响着传感器的测量精度。例如,现场有很多大型耗能设备,尤其是大功率感性负载的启停,往往会导致电网产生数百伏甚至数千伏的尖峰干扰;工业电网电压不足或过压(歙县钢铁厂供电电压在160V~310V之间波动),往往达到额定电压的35%左右。这种严酷的供电有时会持续几分钟、几小时,甚至几天;各种信号线捆绑 如果启动或运行同一条多芯电缆,信号会受到干扰,尤其是信号线和交流电源线在同一长管内,干扰会更严重;多路开关或保持器的性能会很差。造成信道信号干扰;各种电磁、气象条件、闪电甚至空间地磁场的变化也会干扰传感器的正常工作;

此外,现场温度和湿度的变化可能会引起电路参数的变化。腐蚀性气体、酸碱盐、野外风沙、雨水,甚至鼠咬和昆虫的影响都会影响传感器的可靠性。模拟传感器的输出一般为小信号,存在小信号放大、处理、整形和抗干扰等问题,即将传感器的微弱信号准确放大为所需的统一标准信号(如1VDC~5VDC 或 4 mADC) ~ 20mADC),并达到要求的技术指标。这就要求设计者必须注意一些模拟传感器电路图上没有显示的问题,即抗干扰问题。只有明确模拟传感器的干扰源和干扰作用方式,设计消除干扰的电路或防止干扰的措施,才能达到应用模拟传感器的最佳状态。

干扰源、干扰种类及干扰现象

传感器和仪表在现场操作中会受到各种干扰,具体情况具体分析,针对不同的干扰采取不同的措施就是抗干扰的原则。这种灵活的策略无疑与普遍性相矛盾。解决方案是采用模块化方法。仪器除基本部件外,还可针对不同的操作情况配备不同的选件,有效抗干扰,提高可靠性。

影响模拟量传感器的外界干扰因素和抗干扰措施

模拟传感器在信号传输过程中干扰的形成必须具备三个因素,即干扰源、干扰方式和对噪声高度敏感的接收电路。

影响模拟量传感器的外界干扰主要有以下几种:

1、静电感应干扰

静电感应是由于两个分支电路或元件之间的寄生电容,使一个分支上的电荷通过寄生电容转移到另一个分支。有时也称为电容耦合。

2、电磁感应干扰

当两个电路之间存在互感时,一个电路中电流的变化会通过磁场耦合到另一个电路中。这种现象称为电磁感应。这种情况在使用传感器的时候经常会遇到,所以要特别注意。

3、漏电流感应干扰

由于电子线路中元件支架、端子、印刷电路板、电容器内部介质或外壳的绝缘不良,特别是传感器应用环境湿度增加,绝缘体的绝缘电阻会下降,漏电流会增加。造成干扰。尤其是当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响尤为严重。

4、射频干扰干扰

如果是大型电力设备启动、运行停止和高次谐波干扰引起的干扰。

5、其他干扰 主要是指系统工作环境恶劣,也易受机械干扰、热干扰、化学干扰等影响。通过以上概述,我们了解到传感器干扰的来源主要有两种:一是电路感应引起的干扰; 另一种是由外围设备和通讯线路的感应引入的干扰。一定要仔细分析外部干扰源、信号传输线和灵敏度,做好传感器信号线的接地和屏蔽工作,可能的话,远离干扰源。

以上就是模拟量传感器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。

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