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说说KEYENCE传感器输出信号异常的感应干扰
日期:2025-05-03 02:33
浏览次数:226
摘要: 说说KEYENCE传感器输出信号异常的感应干扰
我们平时在使用KEYENCE传感器时,需要的就是它的精准测量了,但是有时候传感器在出厂的时候明明好好的,但一到现场就出现一些问题,比如没有信号输出或者产生无序信号的情况,而传感器没有问题,这时候很可能我们周围产生了感应干扰,影响KEYENCE传感器输出的外界感应干扰。
说说KEYENCE传感器输出信号异常的感应干扰
我们平时在使用KEYENCE传感器时,需要的就是它的精准测量了,但是有时候传感器在出厂的时候明明好好的,但一到现场就出现一些问题,比如没有信号输出或者产生无序信号的情况,而传感器没有问题,这时候很可能我们周围产生了感应干扰,影响KEYENCE传感器输出的外界感应干扰。我们可以分为以下几种:
静电感应干扰
静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,有时候也被称为电容性耦合。
电磁感应干扰
当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。这种情况在传感器使用的时候经常遇到,尤为注意。
漏电流感应干扰
由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘,特别是传感器的应用环境湿度增大,导致绝缘体的绝缘电阻下降,这时漏电电流会增加,由此引发干扰。尤其当漏电流流入到测量电路的输入级时,其影响就特别严重。
射频干扰
主要是大型动力设备的启动、操作停止时产生的干扰以及*次谐波干扰。
其他干扰
主要指的是系统工作环境差,还容易受到机械干扰、热干扰和化学干扰等等。
KEYENCE传感器遇到这些干扰的情况时就要注意了,它们产生的途径有两种,一是由电路感应产生干扰,还有是由外围设备和通信线路的感应引入的干扰,我们要解决问题就需找到来源,再进行检查处理,尽可能的远离干扰源。
KEYENCE传感器灵敏度以S = 2mv / v 考虑的,如果灵敏度S = 1mv / v 来考虑会怎么样呢?对同样是选用单只称重传感器的衡器,我们来比较一下:
KEYENCE传感器灵敏度S = 1mv / v 时:激励电压V = 12V, 大秤量Emax = 150kg, 衡器大秤量Max = 150kg,大净输出信号为:
激励电压× 灵敏度×EMmaxax= 12v × 1mv / v ×115500kkgg = 12mv称重传感器灵敏度S = 2mv / v 时:激励电压V = 12V, 秤量Emax = 300kg, 衡器大秤量
Max = 150kg,净输出信号为:激励电压× 灵敏度× MEmaxax= 12v × 2mv / v ×310500kkgg = 12mv如果这只灵敏度S = 1mv / v 的称重传感器的小静载荷Emin = 6kg,当准确度等级为C3 级,即,nLC = 3000 时,有检定分度值V = Emaxn-LCEmin = 1503k0g0-0 6kg = 0. 048kg而如前所述台秤的检定分度值e = 0. 05kg。这样,称重传感器的检定分度值和衡器分度值,在S = 1mv / V 的前提下,基本是接近了。从而我们可以看出,当称重传感器响应(输出)的变化与相应的激励(施加的载荷)的变化之比,只要是不大于S = 1mv / v,nLC&ne 的规定才是能够成立的。单只称重传感器的衡器在电子衡器中采用单只称重传感器作为力电转换元件的例子很多,大致可以分为二类,一类是称重传感器大秤量(Emax)大于衡器大秤量(Max)的量值很多的;一类是称重传感器秤量(Emax ) 的量值接近衡器大秤量(Max)的量值的。这里讲的这二类称重传感器的灵敏度都是在同样大小的情况下进行比较的
我们平时在使用KEYENCE传感器时,需要的就是它的精准测量了,但是有时候传感器在出厂的时候明明好好的,但一到现场就出现一些问题,比如没有信号输出或者产生无序信号的情况,而传感器没有问题,这时候很可能我们周围产生了感应干扰,影响KEYENCE传感器输出的外界感应干扰。我们可以分为以下几种:
静电感应干扰
静电感应是由于两条支电路或元件之间存在着寄生电容,使一条支路上的电荷通过寄生电容传送到另一条支路上去,有时候也被称为电容性耦合。
电磁感应干扰
当两个电路之间有互感存在时,一个电路中电流的变化就会通过磁场耦合到另一个电路,这一现象称为电磁感应。这种情况在传感器使用的时候经常遇到,尤为注意。
漏电流感应干扰
由于电子线路内部的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内部介质或外壳等绝缘,特别是传感器的应用环境湿度增大,导致绝缘体的绝缘电阻下降,这时漏电电流会增加,由此引发干扰。尤其当漏电流流入到测量电路的输入级时,其影响就特别严重。
射频干扰
主要是大型动力设备的启动、操作停止时产生的干扰以及*次谐波干扰。
其他干扰
主要指的是系统工作环境差,还容易受到机械干扰、热干扰和化学干扰等等。
KEYENCE传感器遇到这些干扰的情况时就要注意了,它们产生的途径有两种,一是由电路感应产生干扰,还有是由外围设备和通信线路的感应引入的干扰,我们要解决问题就需找到来源,再进行检查处理,尽可能的远离干扰源。
KEYENCE传感器灵敏度以S = 2mv / v 考虑的,如果灵敏度S = 1mv / v 来考虑会怎么样呢?对同样是选用单只称重传感器的衡器,我们来比较一下:
KEYENCE传感器灵敏度S = 1mv / v 时:激励电压V = 12V, 大秤量Emax = 150kg, 衡器大秤量Max = 150kg,大净输出信号为:
激励电压× 灵敏度×EMmaxax= 12v × 1mv / v ×115500kkgg = 12mv称重传感器灵敏度S = 2mv / v 时:激励电压V = 12V, 秤量Emax = 300kg, 衡器大秤量
Max = 150kg,净输出信号为:激励电压× 灵敏度× MEmaxax= 12v × 2mv / v ×310500kkgg = 12mv如果这只灵敏度S = 1mv / v 的称重传感器的小静载荷Emin = 6kg,当准确度等级为C3 级,即,nLC = 3000 时,有检定分度值V = Emaxn-LCEmin = 1503k0g0-0 6kg = 0. 048kg而如前所述台秤的检定分度值e = 0. 05kg。这样,称重传感器的检定分度值和衡器分度值,在S = 1mv / V 的前提下,基本是接近了。从而我们可以看出,当称重传感器响应(输出)的变化与相应的激励(施加的载荷)的变化之比,只要是不大于S = 1mv / v,nLC&ne 的规定才是能够成立的。单只称重传感器的衡器在电子衡器中采用单只称重传感器作为力电转换元件的例子很多,大致可以分为二类,一类是称重传感器大秤量(Emax)大于衡器大秤量(Max)的量值很多的;一类是称重传感器秤量(Emax ) 的量值接近衡器大秤量(Max)的量值的。这里讲的这二类称重传感器的灵敏度都是在同样大小的情况下进行比较的