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更新時間:2025.06.14
電氣控制柜干擾類型及抗干擾措施

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電氣控制柜干擾類型及抗干擾措施 一、共模干擾 當現場多路信號, 如 4~20mA、0~10mA 、 1~5V 同時輸入多個控制器時,如下圖所示。 對于傳感器 輸出的電流信號,只經 plc 和變頻器的輸入阻抗之和不大于 傳感器的輸出負載阻抗即可,壓力傳感器的信號可以同時串 入 PLC 和變頻器,如只有壓力傳感器信號,則 PLC 和變頻 器也都可以正常接收壓力傳感器的信號。而當液位傳感器的 信號也同時接入 PLC 和變頻器時, 因 PLC 接收信號的 -端都 在變頻器的 +端,當兩傳感器的信號電流不一樣時,就有可 能使 PLC 兩 -端的電位有較大的差異,就就形成了共模干擾 電壓。如 PLC 輸入端又互相不是隔離的,則會造成 PLC 的 模擬信號輸入端接收不正常。 變頻器的兩輸入信號是在 PLC 的后面,其 -端電位可保持在變頻器內部電路設定的狀態, 問 題不大。 解決的辦法如下圖所示, 在

機電一體化系統抗干擾的途徑分析

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機電一體化系統抗干擾的途徑分析 摘要:首先對機電一體化系統的干擾源進行查找, 然后針對供電干擾、 過程 通道干擾和場干擾 3 個干擾源分別找出系統抗干擾的途徑和措施,最后從軟件 技術方面提出一些抗干擾的建議。 關鍵詞:機電;一體化系統;抗干擾;途徑 隨著我國科技的不斷發展和進步, 機械領域中的機電技術開始由傳統技術發 展為以計算機為控制核心的機電一體化系統。 機電一體化發展到現在, 已經成為 多學科交叉和滲透, 且有著自身完整體系的新興學科。 機電一體化從綜合和系統 的角度出發,應用了機械技術、信息處理技術、傳感測控技術、接口技術、自動 控制技術、微電子技術、電力電子技術、信息變換技術、軟件編程技術以及系統 總體技術等群體技術, 根據系統的功能目標和組織的優化目標, 對各個功能單元 進行合理地配置與布局,是在多功能、高質量、高精度、高可靠性、低能耗方面 實現多種技術功能復合的系統工程技術。

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