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                在仪器应用中显示抗干扰措施

                  在生产中,测量参数通常被转换∞为弱的低电平电压信号并长距离传输到显示仪器(由于显示仪器应用环境的复杂□ 性(大量周围强交变磁场,电场,振动,热噪声,强辐射,温度效应,电源,有时◥长达数百米)等等,以便在显示仪表的输入端加上电气干扰,加上仪器内部的电源变压器,继电器,开关⌒和电源线干扰源会对测量产生影响。
                  当有很大的干扰时(in检测信号的干扰主要有强磁场和电场:当干扰源为低电压和大√电流时,干∑ 扰源主要是磁场;当干扰源是高电压和小电流时,干扰源就在附★近主要是电场),经常通过以下方式(如串联ξ模式干扰,共模干〓扰等)叠加在信号线上,进入仪表。


                   1、电磁感应(指磁耦合)。
                  在ζ 大功率变压器,交流电动机,大电流电网等周围空间,有强大的交变磁场和控制系统(检测,传输,转换,调整,计算,执行,形成辅助线,显示线等。闭环将在这个变化的磁场中被感应可能的是,信号源和仪器之间的连接线以及仪表内部的布「线通过磁耦合在电路中形成干扰。该电磁感应电位与有※用信号串联。当信号源远离显示仪器时,干扰更加突出。此外,高频发生器,带换向器的电机等也会产生高频干扰。
                  2、静电感应(指电耦合)。
                  静电感应是两个电场相互作用的ζ结果。在相反的两根导线中,如果其中一根导线的电位发生变化,另一根导线的电位也会因导线之间的电容变化而发生变化,并且干扰源通过电容耦合在环路中形成干扰。
                  3、额外的热电势和化学势。
                  由于不同金属产生的热电势和金属腐蚀产生的化学势,在电路回路中形成直流电干扰。
                  4、振动。
                  在高度振动的环境中,导线由于其在磁场中的运动而产生感应电位。这种干扰与信号串联,并以串▆联模式干扰的形式进入仪器。
                  5、不同地电位引入的干扰。
                  在大功率电气设备附近,当设备的绝缘性能较差时,引入不同接地电位的电位差形ㄨ成干扰,而在仪器的使用中,往往有两个以上输入端的连接点。这将以共模干扰的形式将不同接地点的电位差引入仪器中,共同发生在两条信号线上。
                  6、信号源是不平衡的桥。
                  当桥式电源接地时,除桥的对角线的不平衡电压(即信号电压)外,两条信号线都有一个共同的共模干扰电压。虽然共模干扰不与信号重叠并且不直接影响仪表,但它可以通过测量系统形成漏电流到地面。电阻器的耦合可直接作用于仪表(或放大器)以产⊙生干扰。
                  7、除了模拟电路之外,还可以将一些脉冲形干扰电压施加到模ㄨ拟电路。有时,干扰电压是由感应负载(如开关,电机和继电器)以及产生◣放电的设备产生的。

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