信号抗干扰解决办法

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防止高频干扰的方法

防止高频干扰的方法

防止高频干扰的方法高频干扰是指在电子通信中,由于高频信号的干扰导致通信质量下降或无法正常进行的现象。

为了解决这个问题,人们采取了一系列的方法来减少或消除高频干扰的影响。

本文将介绍几种常见的防止高频干扰的方法。

一、屏蔽方法屏蔽是最常见的防止高频干扰的方法之一。

它利用屏蔽材料将电子设备或通信线路包裹起来,阻挡高频信号的干扰。

屏蔽材料通常采用金属材料,如铜、铝等,具有良好的导电性和屏蔽性能。

在设计电子设备或布置通信线路时,应合理选择屏蔽材料,确保其能够有效地屏蔽高频干扰。

二、滤波器方法滤波器是防止高频干扰的另一种常用方法。

滤波器可以通过选择特定频率的信号,将高频干扰滤除,保留所需信号。

常见的滤波器有低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

通过合理选择滤波器的参数,可以有效地降低高频干扰对通信系统的影响。

三、接地方法接地是防止高频干扰的重要手段之一。

通过将电子设备或通信线路的金属外壳与地面连接,可以将高频干扰的电荷导入地面,减少对设备或线路的影响。

在接地中,要保证接地电阻的低阻值,以提高接地效果。

此外,还可以采取屏蔽层接地、信号线接地等方法,进一步提高防止高频干扰的效果。

四、距离隔离方法距离隔离是一种有效的防止高频干扰的方法。

通过增加设备或线路之间的距离,可以减少高频干扰的传播和影响范围。

在设计电子设备或布置通信线路时,可以合理规划设备之间的距离,避免高频干扰的传递。

五、抗干扰设计方法抗干扰设计是防止高频干扰的综合性方法。

它包括电路设计、信号处理、电磁兼容性等方面的内容。

在电路设计中,可以采用抗干扰电路和滤波电路来降低高频干扰的影响。

在信号处理方面,可以采用差分信号传输、编码解码等技术来提高信号的抗干扰能力。

在电磁兼容性方面,可以通过减少电磁辐射、提高抗电磁辐射能力等措施来降低高频干扰。

六、培训和教育方法为了防止高频干扰对电子设备和通信系统的影响,人们还可以通过培训和教育的方式提高工程师和操作人员的防干扰意识和技能。

信号抗干扰解决办法

信号抗干扰解决办法

解决现场的信号干扰问题时间:2010-04-24 22:30来源:作者:点击: 17次生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。

从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。

设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。

除了电磁屏蔽之外,解决各种设备、仪表的“地”,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。

因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。

换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个“地”。

进一步讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为“零”。

但是在实际环境中,这一点几乎是不可及的,这里面除了各个设备、仪表“地”之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量下降等诸多因素。

致使各个“地”之间有差别。

以示意图一为例.图一PLC与外接仪表示意图图一中标明有两个现场设备仪表向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备仪表发出信号。

假定传送的均为0-10VDC信号。

理想情况,PLC及两个现场设备“地”电位完全相等。

传送过程中又没有干扰,这样从PLC输入来看,接收正确。

但正如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差,举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高0.1V,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为0.1V-10.1V,误差就产生了,同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接。

将0.1V电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部“地”线,同时在显示错误数据,由此引起的问题在现场调试中屡有出现。

例如某大型建材公司的生产线调试中,使用美国AB-PLC接国内某厂家手操器。

AB-PLC的数据采集板有每八个通道,八个通道共用一个12位A/D,经过变换后,由12个光耦实现与主机隔离。

通信技术中的信号干扰排除方法

通信技术中的信号干扰排除方法

通信技术中的信号干扰排除方法随着科技的不断发展,通信技术在我们日常生活中起到了举足轻重的作用。

然而,信号干扰是通信系统中常见的问题之一,它会导致信号质量下降,甚至使通信中断。

为了解决这一问题,人们提出了一系列的信号干扰排除方法。

本文将重点介绍几种常见的信号干扰排除方法。

首先是频谱分析法。

频谱分析法是通过对信号进行频率分析,找出干扰源所在频段,并采取相应措施进行干扰排除。

该方法适用于连续信号和离散信号的干扰分析。

在实际应用中,可以借助频谱分析仪等仪器设备对信号进行分析,找出干扰源的频段,并对干扰源采取屏蔽、隔离等措施,以减少信号受干扰的影响。

其次是滤波法。

滤波法主要是通过滤波器将干扰信号从原始信号中滤除,以保证通信信号的质量。

根据信号特点及干扰信号的频率范围,选择合适的滤波器对信号进行滤波处理。

滤波器的设计需要考虑信号的带宽、通频带特性以及干扰信号的频率范围等。

通过合理设计滤波器,可以有效地抑制干扰信号,提高通信信号的质量。

抗干扰编码也是一种常用的排除信号干扰的方法。

抗干扰编码通过添加差错检测和差错纠正码,对于受到部分干扰的信号进行检测和纠正。

在接收端,通过解码器对接收到的信号进行解码,恢复原始信号。

这种方式可以显著提高信号的可靠性,减少由于干扰引起的误码率。

在实际应用中,常用的抗干扰编码技术有海明码、纠错码等。

功率控制也是一种常见的信号干扰排除方法。

在通信系统中,设备之间的信号传输距离和功率有着密切的关系。

当设备的发射功率过大时,会产生相邻信道干扰或自干扰。

通过动态地控制发射功率,使其适应当前的通信环境,可有效降低干扰的产生,提高信号传输的可靠性和稳定性。

天线技术也是排除信号干扰的重要方法之一。

在无线通信系统中,天线是信息的必经之路。

通过设计合适的天线形式、天线布局和天线参数等,可以减少信号的衰减、反射和多径效应等干扰因素对信号的影响。

同时,天线的指向性和接收范围也会对信号干扰的排除起到重要作用。

施工现场通信问题的处理方案

施工现场通信问题的处理方案

施工现场通信问题的处理方案在现代社会,通信技术已经成为施工现场必不可少的一部分。

然而,施工现场通常面临着各种各样的通信问题,比如信号干扰、网络覆盖不良、设备故障等等,这些问题严重影响了施工进度和效率。

为了解决这些通信问题,我们提出以下处理方案:一、信号干扰问题的处理方案施工现场通信设备往往会受到周围环境的干扰,导致信号质量下降甚至完全丧失。

为了解决这个问题,我们可以采取以下措施:1. 合理布置设备位置:根据施工现场的布置情况,合理安装通信设备,避免与其他电子设备太过靠近,减少互相干扰的可能性。

2. 使用抗干扰设备:选择具有较强抗干扰能力的通信设备,如采用抗干扰天线、干扰抑制技术等,以提高通信质量。

3. 加强维护保养:定期检查和维护通信设备,清除设备周围的干扰源,确保设备的正常运行。

二、网络覆盖不良问题的处理方案在一些偏远地区或者地形复杂的施工现场,网络覆盖往往不理想,导致通信受阻。

为了解决这个问题,我们可以采取以下措施:1. 提升信号接收能力:选择高信号接收性能的通信设备,如增加天线高度、增加天线增益等,以提高网络信号的接收强度。

2. 使用强化网络设备:采用覆盖范围更广泛、信号更稳定的网络设备,如使用4G网络代替3G网络。

3. 增设信号传输设备:在信号覆盖不良的地方,增设信号传输设备,如中继器、信号放大器等,以扩大信号覆盖范围。

三、设备故障问题的处理方案在施工现场,通信设备可能会因为各种原因出现故障,影响通信正常运行。

为了解决这个问题,我们可以采取以下措施:1. 定期检查设备:定期对通信设备进行检查和维护,确保设备的正常运行,及时发现并排除潜在故障。

2. 建立备用设备:在施工现场备有备用的通信设备,可以在出现故障时立即更换,以减少通信中断时间。

3. 培训维护人员:为通信设备的维护人员提供专业培训,提高其设备维护和故障排除的能力,确保设备故障能够快速解决。

总结:通过以上的处理方案,我们可以有效解决施工现场通信问题,提高施工效率和质量。

浅析无线通信干扰分析和解决办法

浅析无线通信干扰分析和解决办法

浅析无线通信干扰分析和解决办法无线通信干扰是指在无线通信过程中,由于外界原因或内部设备问题出现的各种干扰,使得通信质量下降或无法正常进行通信的现象。

以下是对无线通信干扰产生的原因,以及解决办法的简要分析。

一、产生干扰的原因1.电磁干扰:无线通信必须使用一定频率的电磁波进行传输,如果周围环境中存在其他的电磁波源,就会与通信中的电磁波产生干扰,进而影响信号的传输与接受。

2.天气、地形环境:由于天气、地形环境等原因,无线信号在传输过程中会遇到各种反射、折射、衍射等现象,造成信号的衰减和失真,从而影响通信质量。

3.设备故障:设备在长期使用过程中会出现腐蚀、老化等问题,导致设备的发射功率、接收灵敏度等方面出现异常,影响了通信信号的正常传输。

二、解决办法1.电磁隔离:对于电磁干扰问题,我们首先需要做的是确保设备具有良好的电磁隔离性能。

根据不同的应用场景,我们可以采用屏蔽箱、隔离板、射频屏蔽材料等不同的技术手段进行电磁隔离。

2.增加信号传输可靠性:当无线信号处于弱信号区域中时,我们可以通过增加天线的增益和方向性,或增设天线进行信号转发的方式提高信号传输质量,进而降低干扰的影响。

3.设备优化升级:对于设备故障问题,我们需要对设备进行日常维护和检修,及时发现并解决设备故障。

对于长期存在的问题,我们也可以考虑对设备进行优化升级,提高设备的工作效率和抗干扰能力。

总之,无线通信干扰是一个普遍存在的问题,解决这些问题的关键是采用合适的技术手段,从源头上预防和控制干扰的发生。

不断完善设备技术,加强设备维护及检测,以提高信号传输的可靠性和稳定性,也是解决干扰问题的关键。

只有不断优化设备技术和科学地预防干扰,才能更好地发挥无线通信的功能和优势。

解决信号干扰的方法

解决信号干扰的方法

解决信号干扰的方法(原创实用版4篇)《解决信号干扰的方法》篇1信号干扰是指信号在传输过程中受到其他信号的影响,导致信号的质量下降或丢失。

以下是几种常见的解决信号干扰的方法:1. 屏蔽:通过使用屏蔽材料或屏蔽器件,如金属箔或信号隔离器,来防止信号被干扰。

2. 滤波:使用滤波器来滤除信号中的干扰信号。

滤波器可以是硬件滤波器或软件滤波器,如低通滤波器或高通滤波器。

3. 调制:通过改变信号的调制方式,如频率调制或相位调制,来降低信号干扰的影响。

4. 解调:通过解调信号,可以将干扰信号从原始信号中分离出来,从而减少信号干扰的影响。

5. 抗干扰技术:使用抗干扰技术,如自适应滤波器或自适应信道均衡器,来抵消信号干扰的影响。

6. 信号放大:通过放大信号,可以增加信号的强度,从而降低信号干扰的影响。

7. 信号隔离:通过使用信号隔离器,可以将信号与干扰信号隔离开来,从而减少信号干扰的影响。

《解决信号干扰的方法》篇2信号干扰是指信号在传输过程中受到其他信号的影响,导致信号的质量下降或丢失。

以下是几种解决信号干扰的方法:1. 信号隔离器:信号隔离器是一种电子元件,用于隔离电路中的信号,防止信号互相干扰。

信号隔离器可以将输入信号与输出信号隔离,从而减小信号干扰的影响。

2. 滤波器:滤波器是一种用于信号处理的电路元件,用于滤除信号中的干扰信号。

滤波器可以通过选择合适的滤波器类型和参数,来滤除特定频率范围内的干扰信号,从而提高信号的质量。

3. 屏蔽:屏蔽是指在信号传输的路径上添加屏蔽层或屏蔽网,以防止信号受到外部干扰。

屏蔽可以采用金属箔或金属网,覆盖在信号传输线的表面或包裹在信号传输设备的外部。

4. 接地:接地是指将电路中的金属部件连接到地面,以减小电路中的干扰信号。

接地可以有效地消除电磁干扰和静电干扰,从而提高信号的质量。

5. 调整信号传输路线:调整信号传输路线可以避免信号受到干扰信号的影响。

例如,可以将信号传输线远离干扰源或调整信号传输线的走向,以减小信号干扰的影响。

无线信号抗干扰的几种处理方法

无线信号抗干扰的几种处理方法

无线信号抗干扰的几种处理方法随着无线通信技术的发展和普及,无线信号的干扰问题也日益突出。

在无线通信中,干扰是指其他信号对目标信号的干扰和影响,导致信号质量下降,甚至无法正常传输。

为了保证无线通信的质量和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。

本文将介绍几种常见的无线信号抗干扰的处理方法。

一、频谱分配和管理频谱是无线通信的基础资源,不同频段的信号之间相互干扰的概率较低。

因此,合理的频谱分配和管理是抗干扰的重要手段之一。

1. 频段规划:通过对不同应用场景的频段进行规划,避免不同信号之间的干扰。

比如,将WLAN和蓝牙信号分配到不同的频段,避免相互干扰。

2. 功率控制:合理控制信号的发射功率,避免信号间的干扰。

通过降低发射功率,可以减少信号的传播距离,从而减少干扰的可能性。

3. 频谱监测:定期对频谱进行监测,及时发现和处理干扰源。

通过频谱监测,可以了解当前频段的使用情况,及时调整频率或采取其他措施来降低干扰。

二、天线设计和布置天线是无线通信系统中的重要组成部分,合理的天线设计和布置可以有效减少干扰。

1. 天线选择:选择合适的天线类型和性能参数,以提高信号的接收和发送性能。

比如,使用有向天线可以减少信号间的互相干扰。

2. 天线布置:合理布置天线,避免天线之间的相互干扰。

天线之间的距离应足够远,避免近距离的干扰。

3. 天线指向性:根据实际需求调整天线的指向性,以减少干扰源对目标信号的影响。

通过调整天线的指向性,可以使天线主动屏蔽掉来自其他方向的干扰信号。

三、信号编码和调制技术信号编码和调制技术是抗干扰的重要手段之一,可以提高信号的可靠性和抗干扰能力。

1. 前向纠错编码:通过在数据中添加冗余信息,可以实现在一定范围内的错误检测和纠正。

常见的前向纠错编码有海明码、RS码等。

2. 调制技术:选择合适的调制方式和调制参数,以提高信号的抗干扰能力。

常见的调制技术有频移键控(FSK)、相位偏移键控(PSK)等。

四、信道选择和切换在无线通信中,信道选择和切换可以减少干扰信号对目标信号的影响,提高信号的可靠性。

电路中如何解决信号干扰问题

电路中如何解决信号干扰问题

电路中如何解决信号干扰问题信号干扰是电路中常见的问题之一,它会影响正常的信号传输和接收,导致电路性能下降甚至故障。

因此,在设计和应用电路时,解决信号干扰问题是至关重要的。

本文将介绍一些解决信号干扰问题的方法和技巧。

一、选择合适的信号线路布局方式信号线路的布局方式对信号干扰有很大影响。

如何选择合适的信号线路布局方式,以减少信号干扰,是一个关键的考虑因素。

1.1 单端布局单端布局是将信号线路与地线或电源线相隔较远,从而减少信号与其他线路的相互影响。

这种布局方式适用于信号干扰较小的情况。

1.2 差分布局差分布局是将两个相同的信号线路同时引出,通过比较两路之间的差异来接收信号。

差分布局可以抵消共模干扰,提高信号的抗干扰能力。

1.3 屏蔽布局屏蔽布局是在信号线路外部设置屏蔽层,将信号线路与外界隔离,有效降低外界干扰对信号的影响。

屏蔽布局适用于信号干扰较为严重的场合。

二、合理选择信号线路和接口的设计2.1 选择低阻抗信号线路低阻抗信号线路可以减少信号线路对干扰源的敏感度,提高信号的抗干扰能力。

因此,在设计信号线路时,应尽量选择低阻抗的线路材料,并采取相应的阻抗匹配措施。

2.2 选择抗干扰能力强的接口接口的抗干扰能力也是解决信号干扰问题的重要因素。

应选择抗干扰能力强的接口,例如差分信号接口、屏蔽接口等,以提高信号的稳定性和抗干扰能力。

三、采取合适的滤波措施滤波是解决信号干扰问题的常用手段之一。

通过对信号进行滤波可以滤除干扰信号,提高信号的纯净度。

3.1 使用带通滤波器带通滤波器可以选择性地过滤掉特定频段的信号干扰,只保留所需的信号,提高系统的抗干扰能力。

3.2 使用低通滤波器低通滤波器可以过滤掉高频干扰信号,保留低频信号,提高信号传输的准确性和稳定性。

四、地线设计和隔离地线设计和隔离也是解决信号干扰问题的重要手段之一。

合理的地线设计可以将干扰源的电流引导到地线上,减少对信号线路的干扰。

4.1 单点接地单点接地是将所有地线连接到同一个地点,避免形成环路,减少干扰信号的传播和影响。

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信号抗干扰解决办法 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
解决现场的信号干扰问题
时间:2010-04-24 22:30来源:作者:点击: 17次
生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。

从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。

设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。

除了电磁屏蔽之外,解决各种设备、仪表的“地”,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。

因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。

换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个“地”。

进一步讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为“零”。

但是在实际环境中,这一点几乎是不可及的,这里面除了各个设备、仪表“地”之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量下降等诸多因素。

致使各个“地”之间有差别。

以示意图一为例.
图一 PLC与外接仪表示意图
图一中标明有两个现场设备仪表向PLC传送信号以及PLC向两台现场设备仪表发出信号。

假定传送的均为0-10VDC信号。

理想情况,PLC及两个现场设备“地”电位完全相等。

传送过程中又没有干扰,这样从PLC输入来看,接收正确。

但正如前所述,两个现场设备通常有“地”电位差,举例来讲,1#设备“地”与PLC“地”同电位,2#设备比它们的“地”电位高,这样1#设备给PLC的信号为0-10V,而2#设备给PLC的为误差就产生了,同时1#,2#设备的“地”线在PLC汇合联接。

将电压施加在PLC地线条上,有可能损坏PLC局部“地”线,同时在显示错误数据,由此引起的问题在现场调试中屡有出现。

例如某大型建材公司的生产线调试中,使用美国AB-PLC接国内某厂家手操器。

AB-PLC的数据采集板有每八个通道,八个通道共用一个12位A/D,经过变换
后,由12个光耦实现与主机隔离。

它的八个通道输入之间并没有隔离,致使八个通道输入信号每个单独接入采集板均正常,接入两个或多于两个外部信号
时,显示数字乱跳,故障无法排除。

又如航天某部门测试发动机各点温度,使
用K型偶作为传感器,同上述相似,仅测试一点一切正常,但是向主机接入两
点或两点以上温度时,显示的温度明显错误。

这两种情况在接入隔离器后,均
正常。

隔离器之所以能起到这个作用,就是它具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点。

换句话讲,输入/输出之间没有共同“地”,外来信号不管是0-10V,或带
着+10V干扰的10V-20V经隔离后均为0-10V,也即隔离后新建立的PLC“地”
与外部设备、仪表“地”没关系。

正是由于这个原因,也实现输入到PLC主机
的多个外接设备仪表信号之间隔离,也即它们之间没有“地”的关系。

上面谈了输入到PLC信号的隔离,同样在PLC向外部信号设备传出信号也有类
似现象问题。

显然采用隔离器亦能达到解决问题的目的。

谈到PLC向外部设备、仪表发送信号,有一种情况经常遇到:要求PLC的输出
即能给显示仪表,又能传送给变频器一类的设备。

欲彻底解决干扰问题,推荐
使用隔离式信号分配器。

这种隔离器即实现PLC输出信号与外设隔离,同时实
现外设之间隔离。

如图二.
图二隔离式信号分配器典型应用
有时现场仪表在配套时,由于协调不利,产生了如下情况,接收信号设备(例如接收4-20mA)接口连接为两线制方式,也即接收口为一个24V电源与一个250Ω相串联.接口两根线:一个为24V正极,一个为250Ω一端,适于连接现场两线制变送器。

假如现场设备为四线制变送器,输出4-20mA。

这样进行直接连接将
造成电源冲突。

解决方法是采用隔离器将现场来的4-20mA接收并隔离,在隔离器的输出部份接入一个标准的两线制变送器,以应对接收设备的接口。

如图三.
图三解决电源冲突的方案
隔离器要保证输入/输出两个部分隔离,外加工作电源24V在为输入、输出部份供电同时,必须确保在电气上与两个部分隔离。

这种输入/输出/外加工作电源之间全部相互隔离的器件常称为三隔离或全隔离器件. 从理论上讲这种供电方式,不管隔离器数量多少,均可用一台24V电源供电,不会产生干扰。

如果处理4-20mA到4-20mA电流信号的隔离,这里推荐一种不用另外再加电源的隔离器WS1562。

如图四.
图四省去外接电源的电流隔离器
显然省去外接电源,使接线更简捷,且功耗低、自身热量低、可靠性高。

WS1562的最大特点在于不需要外接电源,它带来了简捷可靠的优点,但也带来了使用上的局限性.WS1562对于4-20mA信号进行的隔离传送,从另一个意义上讲是功率传送,内部的功率损耗必不可少.损耗表现在输入端和输出端电流/电压乘积的差值上。

以负载电阻RL=250Ω为例,当输出为20mA时,输出端250Ω上的电压为,而输入端的两端间电压测试为。

简单计算表明,内部损耗等于
20mA×()=76(mW),也即内部损耗为76毫瓦.从使用者角度来看,假若输出端负载电阻RL等于250Ω,那么从输入端看进去的等效电阻最大值为20mA=440(Ω)。

换言之,在这种情况下输入的4-20mA电流源必须具有驱动440Ω负载
的能力,才能使WS1562无源隔离器在输出端负载电阻RL等于250Ω条件下正常工作。

不过,从经验来看大部分现场仪表能满足这些条件.
从隔离角度看二线制变送器(含压力、温度、流量…),分为隔离式及非隔离式。

采用隔离式二线制变送器的主要目的是提高抗干扰能力.
二线制变送器的隔离有两种方式.一种方式传感器和变送器一体而又必须放置在现场指定地点,对于这种情况一般把隔离器安置在中央控制室机柜中.对现场二线制变送器的电源配送有二种接口形式,要根据现场具体情况来定.图五给出了针对PLC与二线制变送器两种接口的连线图。

图五PLC两种接口与隔离配电连接示意图
另一种方式是传感器和变送器分成二个部分,传感器放置在现场指定地点,变送器制造成隔离式放置在控制室中。

面对PLC两种接口方式,图六给出了以
Pt100为传感器的隔离变送器使用连线图。

附带说一点,处理Pt100这类温度变送器都考虑到了Pt100的长线补偿及线性化处理。

图六二种隔离温度变送器
隔离端子品种繁多,接口处也不尽相同,如何正确选择是设计中的重要问题。

图七标示出两个端子排与外部仪表相连接图。

用以说明选择方法。

图七隔离器选型示意图之一
A、B表示向PLC输送信号的外部仪表
C、D表示PLC、DCS及显示仪表等接收信号设备
如果外部仪表为A方式,接收信号仪表为C方式,可以选用WS1522、WS1562信号隔离器。

如果外部仪表为A方式,接收信号仪表为D方式,可以选用能避免电源冲突的WS9030信号隔离器为宜。

如果外部仪表为B方式,接收信号仪表为C方式,选用隔离式配电器为宜。

例如WS1525,它即可以为B供电,又解决了隔离问题。

如果外部仪表为B方式,接收信号仪表为D方式,未见有在市场上销售的产品。

不过经过和生产厂家进行技术协商,一般能够解决。

图八隔离器选型示意图之二
图八所示选择相对简单。

例如输入为Pt100或K偶接受设备为C方式,选用三隔离式WS9050,WS9060为宜。

若接收设备为D方式,选用两线制隔离的WS2050、WS2060为宜。

总之,只要外部设备及接收设备方式确定了,选用就很简单。

隔离器外型采用导轨安装,接线采用接线式,这种方式亦称隔离端子,适用安装在机柜中。

在隔离端子电路前部安装进口名牌IC(集成电路)公司的专用电路,实现温度隔离变送,虽然比零件组装式(诸如用廉价OPA)成本高,但在长期性能稳定性、可靠性方面是零件组装无法比拟的。

引入优质元器件是隔离端子稳定可靠的基本保证,同时专用IC在功能上诸如长线补偿、恒流驱动、线性化性能齐备。

隔离端子设计日趋小型化,那么小型化的目的就是少占空间。

当然应该允许用户密集安装,密集安装就存在散热问题。

换句话讲,必须降低内部功耗。

现在市场出现了许多以CPU为核心的隔离端子,具有现场可编功能及通信功能,有很高的灵活性,对顾客来讲可以减少库存数量,降低资金积压。

以CPU为核心的隔离端子必定将成为这一领域主流.。

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