マイクロスイッチは干渉源を解放する

Apr 05, 2021

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マイクロスイッチは、電子機器および産業オートメーション電気機器の低電流、低電圧スイッチング装置です。低動作周波数と比較的小さな制御電流のため、一般的に電磁干渉と高調波干渉を発生しません。

弱い干渉があっても、制御回路に使用される絶縁トランスとPLC、タッチスクリーンおよび他の部品に取付けられているさまざまなフィルターはまた、干渉を特に低レベルに低減することができ、これは基本的に無視できる。

干渉の定義によれば、信号がシステムに悪影響を及ぼすため干渉であることがわかる。それ以外の場合は、干渉と呼び出すことはできません。干渉を引き起こす要因から、3つの要因のいずれかを排除すると干渉を回避できることが分かるでしょう。制妨害技術は、研究と加工の3つの要素です。

干渉信号を発生させる装置は、トランス、リレー、マイクロ波機器、モーター、コードレス電話、高圧線などの干渉源と呼ばれ、空気中に電磁信号を発生させる可能性があります。もちろん、雷、太陽、宇宙線はすべて干渉源です。

干渉の形成には、干渉源、伝送経路、および受信キャリアの3つの要素が含まれます。これら 3 つの要素のいずれもなければ、干渉は起きなくなります。

伝播経路は干渉信号の伝搬経路を指す。電磁信号は空気中の直線で伝搬し、伝播伝播は放射伝搬と呼ばれます。電線を通して機器に伝搬する電磁信号のプロセスを伝導伝搬と呼びます。伝播経路は、干渉の拡散と普遍性の主な理由です。

コントロールパネルまたはタッチスクリーンは、影響を受ける機器の特定のリンクが干渉信号を吸収し、システムに影響を与える電気的パラメータに変換することを意味し、受信キャリアです。受信キャリアは干渉信号を知覚したり、干渉信号を弱くしたりすることができないため、干渉の影響を受けず、干渉防止能力が向上します。受電体の受け取りプロセスはカップリングとなり、カップリングは導電結合と放射線結合の2種類に分けることができる。伝導結合とは、電磁エネルギーが金属線または一括り要素(コンデンサ、変圧器など)を介して受電体に結合されることを意味します。) 電圧または電流の形式で。放射結合とは、電磁干渉エネルギーが空間を介して電磁界の形で受信キャリアに結合されることを意味する。

メカトロニクスシステムの作業環境では、電力網の揺らぎ、高電圧機器の始動・停止、高電圧機器やスイッチの電磁放射など、電磁信号が多く存在します。システムに電磁誘導や干渉衝撃が生じると、システムの通常の動作が中断し、システムの不安定性を引き起こし、システムの精度が低下する可能性があります。

マイクロスイッチは一般的に電磁干渉や高調波干渉を生じないことを上記から分かる。


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