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模擬傳感器的抗干擾措施

時(shí)間:2006-06-15 15:37:00來源:0

導(dǎo)語:?本文分析了影響模擬傳感器小信號(hào)處理精度的干擾根源、干擾種類以及干擾現(xiàn)象
摘要:本文分析了影響模擬傳感器小信號(hào)處理精度的干擾根源、干擾種類以及干擾現(xiàn)象,給出了實(shí)際應(yīng)用中的各種抗干擾措施。 關(guān)鍵詞:模擬傳感器;小信號(hào)處理;抗干擾措施 中圖分類號(hào): TP212.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 一、前言 模擬傳感器的應(yīng)用非常廣泛,不論是在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防建設(shè),還是在日常生活、教育事業(yè)以及科學(xué)研究等領(lǐng)域,處處可見模擬傳感器的身影。但在模擬傳感器的設(shè)計(jì)和使用中,都有一個(gè)如何使其測(cè)量精度達(dá)到最高的問題。而眾多的干擾一直影響著傳感器的測(cè)量精度,如:現(xiàn)場(chǎng)大耗能設(shè)備多,特別是大功率感性負(fù)載的啟停往往會(huì)使電網(wǎng)產(chǎn)生幾百伏甚至幾千伏的尖脈沖干擾;工業(yè)電網(wǎng)欠壓或過壓(涉縣鋼鐵廠供電電壓在160V~310V波動(dòng)),常常達(dá)到額定電壓的35%左右,這種惡劣的供電有時(shí)長達(dá)幾分鐘、幾小時(shí),甚至幾天;各種信號(hào)線綁扎在一起或走同一根多芯電纜,信號(hào)會(huì)受到干擾,特別是信號(hào)線與交流動(dòng)力線同走一個(gè)長的管道中干擾尤甚;多路開關(guān)或保持器性能不好,也會(huì)引起通道信號(hào)的竄擾;空間各種電磁、氣象條件、雷電甚至地磁場(chǎng)的變化也會(huì)干擾傳感器的正常工作;此外,現(xiàn)場(chǎng)溫度、濕度的變化可能引起電路參數(shù)發(fā)生變化,腐蝕性氣體、酸堿鹽的作用,野外的風(fēng)沙、雨淋,甚至鼠咬蟲蛀等都會(huì)影響傳感器的可靠性。模擬傳感器輸出的一般都是小信號(hào),都存在小信號(hào)放大、處理、整形以及抗干擾問題,也就是將傳感器的微弱信號(hào)精確地放大到所需要的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(如1VDC~5VDC或4 mADC~20mADC),并達(dá)到所需要的技術(shù)指標(biāo)。這就要求設(shè)計(jì)制作者必須注意到模擬傳感器電路圖上未表示出來的某些問題,即抗干擾問題。只有搞清楚模擬傳感器的干擾源以及干擾作用方式,設(shè)計(jì)出消除干擾的電路或預(yù)防干擾的措施,才能達(dá)到應(yīng)用模擬傳感器的最佳狀態(tài)。 二、干擾源、干擾種類及干擾現(xiàn)象 傳感器及儀器儀表在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行所受到的干擾多種多樣,具體情況具體分析,對(duì)不同的干擾采取不同的措施是抗干擾的原則。這種靈活機(jī)動(dòng)的策略與普適性無疑是矛盾的,解決的辦法是采用模塊化的方法,除了基本構(gòu)件外,針對(duì)不同的運(yùn)行場(chǎng)合,儀器可裝配不同的選件以有效地抗干擾、提高可靠性。在進(jìn)一步討論電路元件的選擇、電路和系統(tǒng)應(yīng)用之前,有必要分析影響模擬傳感器精度的干擾源及干擾種類。 1、 主要干擾源 (1)靜電感應(yīng) 靜電感應(yīng)是由于兩條支電路或元件之間存在著寄生電容,使一條支路上的電荷通過寄生電容傳送到另一條支路上去,因此又稱電容性耦合。 (2)電磁感應(yīng) 當(dāng)兩個(gè)電路之間有互感存在時(shí),一個(gè)電路中電流的變化就會(huì)通過磁場(chǎng)耦合到另一個(gè)電路,這一現(xiàn)象稱為電磁感應(yīng)。例如變壓器及線圈的漏磁、通電平行導(dǎo)線等。 (3)漏電流感應(yīng) 由于電子線路內(nèi)部的元件支架、接線柱、印刷電路板、電容內(nèi)部介質(zhì)或外殼等絕緣不良,特別是傳感器的應(yīng)用環(huán)境濕度較大,絕緣體的絕緣電阻下降,導(dǎo)致漏電電流增加就會(huì)引起干擾。尤其當(dāng)漏電流流入測(cè)量電路的輸入級(jí)時(shí),其影響就特別嚴(yán)重。 (4)射頻干擾 主要是大型動(dòng)力設(shè)備的啟動(dòng)、操作停止的干擾和高次諧波干擾。如可控硅整流系統(tǒng)的干擾等。 (5)其他干擾 現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)除了易受以上干擾外,由于系統(tǒng)工作環(huán)境較差,還容易受到機(jī)械干擾、熱干擾及化學(xué)干擾等。 2、干擾的種類 (1)常模干擾 常模干擾是指干擾信號(hào)的侵入在往返2條線上是一致的。常模干擾來源一般是周圍較強(qiáng)的交變磁場(chǎng),使儀器受周圍交變磁場(chǎng)影響而產(chǎn)生交流電動(dòng)勢(shì)形成干擾,這種干擾較難除掉。 (2)共模干擾 共模干擾是指干擾信號(hào)在2條線上各流過一部分,以地為公共回路,而信號(hào)電流只在往返2個(gè)線路中流過。共模干擾的來源一般是設(shè)備對(duì)地漏電、地電位差、線路本身具有對(duì)地干擾等。由于線路的不平衡狀態(tài),共模干擾會(huì)轉(zhuǎn)換成常模干擾,就較難除掉了。 (3)長時(shí)干擾 長時(shí)干擾是指長期存在的干擾,此類干擾的特點(diǎn)是干擾電壓長期存在且變化不大,用檢測(cè)儀表很容易測(cè)出,如電源線或鄰近動(dòng)力線的電磁干擾都是連續(xù)的交流50 Hz工頻干擾。 (4)意外的瞬時(shí)干擾 意外瞬時(shí)干擾主要在電氣設(shè)備操作時(shí)發(fā)生,如合閘或分閘等,有時(shí)也在伴隨雷電發(fā)生或無線電設(shè)備工作瞬間產(chǎn)生。 干擾可粗略地分為3個(gè)方面: (a)局部產(chǎn)生(即不需要的熱電偶); (b)子系統(tǒng)內(nèi)部的耦合(即地線的路徑問題); (c)外部產(chǎn)生(Bp電源頻率的干擾)。 3、干擾現(xiàn)象 在應(yīng)用中,常會(huì)遇到以下幾種主要干擾現(xiàn)象: (1)發(fā)指令時(shí),電機(jī)無規(guī)則地轉(zhuǎn)動(dòng); (2)信號(hào)等于零時(shí),數(shù)字顯示表數(shù)值亂跳; (3)傳感器工作時(shí),其輸出值與實(shí)際參數(shù)所對(duì)應(yīng)的信號(hào)值不吻合,且誤差值是隨機(jī)的、無規(guī)律的; (4)當(dāng)被測(cè)參數(shù)穩(wěn)定的情況下,傳感器輸出的數(shù)值與被測(cè)參數(shù)所對(duì)應(yīng)的信號(hào)數(shù)值的差值為一穩(wěn)定或呈周期性變化的值; (5)與交流伺服系統(tǒng)共用同一電源的設(shè)備(如顯示器等)工作不正常。 干擾進(jìn)入定位控制系統(tǒng)的渠道主要有兩類:信號(hào)傳輸通道干擾,干擾通過與系統(tǒng)相聯(lián)的信號(hào)輸入通道、輸出通道進(jìn)入;供電系統(tǒng)干擾。 信號(hào)傳輸通道是控制系統(tǒng)或驅(qū)動(dòng)器接收反饋信號(hào)和發(fā)出控制信號(hào)的途徑,因?yàn)槊}沖波在傳輸線上會(huì)出現(xiàn)延時(shí)、畸變、衰減與通道干擾,所以在傳輸過程中,長線的干擾是主要因素。任何電源及輸電線路都存在內(nèi)阻,正是這些內(nèi)阻才引起了電源的噪聲干擾,如果沒有內(nèi)阻,無論何種噪聲都會(huì)被電源短路吸收,線路中也不會(huì)建立起任何干擾電壓;此外,交流伺服系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)器本身也是較強(qiáng)的干擾源,它可以通過電源對(duì)其它設(shè)備進(jìn)行干擾。 三、抗干擾的措施 1、供電系統(tǒng)的抗干擾設(shè)計(jì) 對(duì)傳感器、儀器儀表正常工作危害最嚴(yán)重的是電網(wǎng)尖峰脈沖干擾,產(chǎn)生尖峰干擾的用電設(shè)備有:電焊機(jī)、大電機(jī)、可控機(jī)、繼電接觸器、帶鎮(zhèn)流器的充氣照明燈,甚至電烙鐵等。尖峰干擾可用硬件、軟件結(jié)合的辦法來抑制。 (1)用硬件線路抑制尖峰干擾的影響 常用辦法主要有三種: ①在儀器交流電源輸入端串入按頻譜均衡的原理設(shè)計(jì)的干擾控制器,將尖峰電壓集中的能量分配到不同的頻段上,從而減弱其破壞性; ②在儀器交流電源輸入端加超級(jí)隔離變壓器,利用鐵磁共振原理抑制尖峰脈沖; ③在儀器交流電源的輸入端并聯(lián)壓敏電阻,利用尖峰脈沖到來時(shí)電阻值減小以降低儀器從電源分得的電壓,從而削弱干擾的影響。 (2)利用軟件方法抑制尖峰干擾   對(duì)于周期性干擾,可以采用編程進(jìn)行時(shí)間濾波,也就是用程序控制可控硅導(dǎo)通瞬間不采樣,從而有效地消除干擾。 (3)采用硬、軟件結(jié)合的看門狗(watchdog)技術(shù)抑制尖峰脈沖的影響 軟件:在定時(shí)器定時(shí)到之前,CPU訪問一次定時(shí)器,讓定時(shí)器重新開始計(jì)時(shí),正常程序運(yùn)行,該定時(shí)器不會(huì)產(chǎn)生溢出脈沖,watchdog也就不會(huì)起作用。一旦尖峰干擾出現(xiàn)了“飛程序”,則CPU就不會(huì)在定時(shí)到之前訪問定時(shí)器,因而定時(shí)信號(hào)就會(huì)出現(xiàn),從而引起系統(tǒng)復(fù)位中斷,保證智能儀器回到正常程序上來。 (4)實(shí)行電源分組供電,例如:將執(zhí)行電機(jī)的驅(qū)動(dòng)電源與控制電源分開,以防止設(shè)備間的干擾。 (5)采用噪聲濾波器也可以有效地抑制交流伺服驅(qū)動(dòng)器對(duì)其它設(shè)備的干擾。該措施對(duì)以上幾種干擾現(xiàn)象都可以有效地抑制。 (6)采用隔離變壓器 考慮到高頻噪聲通過變壓器主要不是靠初、次級(jí)線圈的互感耦合,而是靠初、次級(jí)寄生電容耦合的,因此隔離變壓器的初、次級(jí)之間均用屏蔽層隔離,減少其分布電容,以提高抵抗共模干擾能力。 (7)采用高抗干擾性能的電源,如利用頻譜均衡法設(shè)計(jì)的高抗干擾電源。這種電源抵抗隨機(jī)干擾非常有效,它能把高尖峰的擾動(dòng)電壓脈沖轉(zhuǎn)換成低電壓峰值(電壓峰值小于TTL電平)的電壓,但干擾脈沖的能量不變,從而可以提高傳感器、儀器儀表的抗干擾能力。 2、信號(hào)傳輸通道的抗干擾設(shè)計(jì) (1)光電耦合隔離措施 在長距離傳輸過程中,采用光電耦合器,可以將控制系統(tǒng)與輸入通道、輸出通道以及伺服驅(qū)動(dòng)器的輸入、輸出通道切斷電路之間的聯(lián)系。如果在電路中不采用光電隔離,外部的尖峰干擾信號(hào)會(huì)進(jìn)入系統(tǒng)或直接進(jìn)入伺服驅(qū)動(dòng)裝置,產(chǎn)生第一種干擾現(xiàn)象。 光電耦合的主要優(yōu)點(diǎn)是能有效地抑制尖峰脈沖及各種噪聲干擾,使信號(hào)傳輸過程的信噪比大大提高。干擾噪聲雖然有較大的電壓幅度,但是能量很小,只能形成微弱電流,而光電耦合器輸入部分的發(fā)光二極管是在電流狀態(tài)下工作的,一般導(dǎo)通電流為10mA~15mA,所以即使有很大幅度的干擾,這種干擾也會(huì)由于不能提供足夠的電流而被抑制掉。 (2)雙絞屏蔽線長線傳輸 信號(hào)在傳輸過程中會(huì)受到電場(chǎng)、磁場(chǎng)和地阻抗等干擾因素的影響,采用接地屏蔽線可以減小電場(chǎng)的干擾。雙絞線與同軸電纜相比,雖然頻帶較差,但波阻抗高,抗共模噪聲能力強(qiáng),能使各個(gè)小環(huán)節(jié)的電磁感應(yīng)干擾相互抵消。另外,在長距離傳輸過程中,一般采用差分信號(hào)傳輸,可提高抗干擾性能。采用雙絞屏蔽線長線傳輸可以有效地抑制前文提到的干擾現(xiàn)象中的(2)、(3)、(4)種干擾的產(chǎn)生。 3、局部產(chǎn)生誤差的消除 在低電平測(cè)量中,對(duì)于在信號(hào)路徑中所用的(或構(gòu)成的)材料必須給予嚴(yán)格的注意,在簡單的電路中遇到的焊錫、導(dǎo)線以及接線柱等都可能產(chǎn)生實(shí)際的熱電勢(shì)。由于它們經(jīng)常是成對(duì)出現(xiàn),因此盡量使這些成對(duì)的熱電偶保持在相同的溫度下是很有效的措施,為此一般用熱屏蔽、散熱器沿等溫線排列或者將大功率電路和小功率電路分開等辦法,其目的是使熱梯度減到最小兩個(gè)不同廠家生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(如鎳鉻一康銅線)的接點(diǎn)可能產(chǎn)生0.2mV/℃的溫漂,這相當(dāng)于高精度低漂移的運(yùn)放管(OP·27CP)的溫漂,是斬波放大器(7650CPA)溫漂的兩倍。雖然采用插座開關(guān)、接插件、繼電器等形式能使更換電器元件或組件方便一些,但缺點(diǎn)是可能產(chǎn)生接觸電阻、熱電勢(shì)或兩者兼而有之,其代價(jià)是增加低電平分辨力的不穩(wěn)定性,也就是說它比直接連接系統(tǒng)的分辨力要差、精度要低、噪聲增加、可靠性降低。因此,在低電平放大中盡可能地不使用開關(guān)、接插件是減少故障、提高精度的重要措施。 在微伏信號(hào)放大電路中,焊錫也可能成為低電平的故障,因?yàn)樵诤稿a的焊點(diǎn)上也產(chǎn)生熱電勢(shì)。因而,在微伏電平的輸入電路中應(yīng)采用特殊的低溫焊錫,比如kesterl544型焊錫,甚至還有這樣的例子:必須在一條線路中仔細(xì)地切斷一處,再用焊錫接起來用于補(bǔ)償另一條線路中搭接處或焊錫點(diǎn)所產(chǎn)生的熱電勢(shì)。 4、接地問題處理辦法 在低電平放大電路中合理“接地”是減少“地”噪聲干擾的重要措施,必須予以特別注意。當(dāng)使用單電源供給多只傳感器、儀器儀表時(shí),應(yīng)該盡量減少接地電阻引進(jìn)的干擾。若供電電源的壓降必須減到最小,則電源“高”端導(dǎo)線也可按相似的方法接線。包括有多個(gè)電源和多個(gè)傳感器、儀器儀表的系統(tǒng)則需要考慮得更多一些,通常不管電源是誰供給,將地線匯集到公共點(diǎn),然后和系統(tǒng)的公共端接在一起,所有電源1的負(fù)載都回到電源1公共端,所有的電源2負(fù)載都回到電源2的公共端,最后用一條粗導(dǎo)線將公共端連在一起。在多電源系統(tǒng)中,可能需要進(jìn)行判斷性試驗(yàn),確定地線接法,以達(dá)到最佳的解決方案。 為了便于信號(hào)的傳輸和變換,DINIEC381標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了允許的電流和電壓值。常用的電壓信號(hào)是0V~10V,電流信號(hào)是0mA~20mA或4mA~20mA。這些信號(hào)常用于遠(yuǎn)距離傳輸。電壓信號(hào)在傳輸過程中要受到諸如傳輸距離等條件的限制,而電流信號(hào)在傳輸過程中干擾對(duì)它的影響較小,因此應(yīng)盡量采用電流信號(hào)。測(cè)量回路中如果有接地,在兩個(gè)接地點(diǎn)之間會(huì)出現(xiàn)電位差。這個(gè)電位差對(duì)測(cè)量結(jié)果會(huì)產(chǎn)生很大的影響,應(yīng)盡量避免其接地。但如果必須接地,這時(shí)就必須將接地回路隔離開,以避免造成測(cè)量誤差。有源數(shù)字元件在開、關(guān)時(shí)會(huì)在電源線上產(chǎn)生一個(gè)快速的電流變化,這個(gè)電流在導(dǎo)線電感上不僅會(huì)引起正的電壓降,而且還會(huì)引起負(fù)的電壓降。這種電壓的改變被當(dāng)作干擾在主線路上傳輸。另外,電源中的換向操作單元(如頻率器)同樣會(huì)產(chǎn)生干擾,這個(gè)干擾作為窄帶頻率能量耦合進(jìn)入導(dǎo)線并傳播。接在后邊的電路必須將這些高頻的干擾電壓通過低通濾波器濾去。 5、軟件濾波 軟件濾波是智能傳感器、儀器儀表所獨(dú)有的,可對(duì)包括頻率很低(如0.01Hz)的干擾信號(hào)在內(nèi)的各種干擾信號(hào)進(jìn)行濾波,而且一個(gè)數(shù)字濾波程序能為多個(gè)輸入通道共用。常用的軟件濾波方法有: (1)平均值濾波,即把M次采樣的自述平均值作為濾波器的輸出,也可以根據(jù)需要增加新鮮采樣的值的比重,形成加權(quán)平均值濾波; (2)中值濾波,即把M次連續(xù)采樣值進(jìn)行排序,取其中位值作為濾波器的輸出,這種方法對(duì)緩變過程的脈沖干擾濾波效果良好; (3)限幅濾波,這種方法是根據(jù)采樣周期和真實(shí)信號(hào)的正常變化率確定相鄰兩次采樣的最大可能差值Δ,將本次采樣和上次采樣的差值小于等于Δ的信號(hào)認(rèn)為是有效信號(hào),大于Δ的信號(hào)作為噪聲處理。 (4) 慣性濾波,此乃模擬PC濾波器的數(shù)字實(shí)現(xiàn),適用于波罷頻繁的有效信號(hào)。 6、其他抗干擾技術(shù)  (1)穩(wěn)壓技術(shù) 目前智能傳感器及儀器儀表開發(fā)中常用的穩(wěn)壓電源有兩種:一種是由集成穩(wěn)壓芯片提供的串聯(lián)調(diào)整電源,另一種是DC-DC穩(wěn)壓電源,這對(duì)防止電網(wǎng)電壓波動(dòng)干擾儀器正常工作十分有效。 (2)抑制共模干擾技術(shù)   采用差分放大器,提高差分放大器的輸入阻抗或降低信號(hào)源內(nèi)阻可大大降低共模干擾的影響。 (3)軟件補(bǔ)償技術(shù) 外界因素如溫濕度變化等也會(huì)引起某些參數(shù)的變化,造成偏差。我們可以利用軟件根據(jù)外界因素的變化和誤差曲線進(jìn)行修正,去掉干擾。 四、小結(jié) 抗干擾是一個(gè)非常復(fù)雜、實(shí)踐性很強(qiáng)的問題,一種干擾現(xiàn)象可能是由若干因素引起的。因此,在智能傳感器、儀器以及測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,我們不僅應(yīng)預(yù)先采取抗干擾的措施,在調(diào)試過程中還應(yīng)及時(shí)分析出遇到的現(xiàn)象,對(duì)傳感器、儀器儀表的電路原理、具體布線、屏蔽、電源的抗擾動(dòng)能力、數(shù)字地或模擬地的處理以及防護(hù)形式不斷改進(jìn),提高傳感器的可靠性和穩(wěn)定性。 參考文獻(xiàn): [1] 翟曌,劉文彥,鄧新中. 地環(huán)流抑制技術(shù)的探討[J]. 自動(dòng)化儀表,2003,3:21~24 [2] 龔瑞昆,李奇平. 改善傳感器特性的軟件處理方法[J]. 自動(dòng)化儀表,2001,3:42—47 [3] 楊天怡,共勤. 微型計(jì)算機(jī)控制技術(shù)[M]. 重慶大學(xué)出版社,1996年6月 [4] 王化祥,張淑英. 傳感器原理及應(yīng)用[M]. 天津大學(xué)出版社,1988 [5] 劉東輝,陳德智,孫曉蕓等. 一種基于小波分析的除噪方法[J]. 儀器儀表學(xué)報(bào),2000,12(636~656) [6] 何立民. 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