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压力传感器会存在哪些干扰源?有哪些抗干扰措施?

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1、压力传感器干扰源:

(1)静电感应:静电感应是在两条电路或元件之间有寄生电容,使一条分支上的电荷通过寄生电容向另一分支传递,因而也称为电容耦合。

(2)电磁感应:当两个电路之间存在一种互感时,一电路中电流的变化通过磁场耦合到另一电路,这种现象叫做电磁感应。如变压器和线圈的漏磁,并联导线等。比如:太空各种电磁、气象状况、雷电甚至地磁场的变化都会影响传感器的正常工作;各种信号线绑在一起,或者沿着同一根多芯线,信号就会受到干扰,尤其是信号线与交流电源线路同一条长管道内的干扰;

(3)泄漏电流感应:由于电子线内的元件支架、接线柱、印刷电路板、电容内介质或外壳等绝缘不良,尤其是传感器应用环境中湿度大,绝缘体的绝缘电阻降低,造成漏电电流增大时会产生干扰。特别是在漏电流进入测量电路的输入级时,其影响尤为严重。

(4)RF干扰:主要是大功率设备的起动、停止工作干扰和高次谐波干扰。例如可控硅系统的干扰等。比如:高功率感受器负荷的启动,常引起电网几百伏、甚至数千伏特的尖脉冲干扰;

(5)其它干扰:现场安全生产监测系统除易受以上干扰外,因系统工作环境较差,还容易受到机械干扰、热干扰、化学干扰等。如:现场温度、湿度的变化可导致电路参数的改变,腐蚀性气体、酸碱作用,野外风沙、雨淋,甚至鼠咬虫蛀等,都会影响传感器的可靠性。

2、压力传感器抗干扰措施:

1)接地问题的处理方法:在大型低电平放电路中合理地"接地"是降低"地"噪声干扰的一项重要措施,必须特别注意。在采用单一电源供应多个传感器、仪器仪表时,应尽量减少接地电阻引入所带来的干扰。如果供电电源的压降必须最小化,那么电源“高”端导线也可以用类似的方式进行连接。包含多个电源和多个传感器。仪器仪表系统则需要考虑更多,通常无论由谁提供电力,把地线集中到一个共同的点,然后与系统的一个公共端连接,使所有供电1的负载返回到电源1公共端,电源2负载返回到电源2的公用端,最后由一条粗线连接到公用端。判断性测试是一种多电源系统的地线接线方法,它是一种最优解。

2)软件滤波:软件滤波是智能传感器、唯一的一种,它能滤除各种干扰信号,包括极低频干扰信号(例如0.01Hz)。常见的软件滤波方法为(1)平均滤波,即以自述M-次采样的自述平均输出。还可按需增加新采样值的比重,形成加权平均滤波;(2)中值滤波;也就是,对M次连续的采样值进行排序,取其中的位为输出,该方法对缓变过程的脉冲干扰滤波效果很好;(3)限幅滤波,该方法就是根据采样周期和实际信号的正常变化率,来确定连续两次采样的可能差差。当这次采样与上一次采样的差异小于等于Δ的信号视为有效信号,大于Δ的则视为噪声处理。(4)惯量滤波,这就是模拟PC滤波器的数字实现,适用于经常出现的波罢信号。

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