编码器在工程现场与实验室的干扰有哪些区别
对于编码器来说,很多人都有这样的困惑。 有些工程设备在办公室试的时候还好好的,没什么问题。 但是,到了现场,问题接二连三,而且问题变得奇怪。 有些现象至今为止zui实用快捷的方法——置换法无法解决。 这是头痛的问题。 要知道解决问题的前提条件是发现问题。 如果没有发现问题的话,说什么都是空话。 需要注意以下几点。
1 .实际操作和设计与工艺的要求经常落空。 发生问题的第一步是铁路。 有连接错误的问题吗? 连接场所是焊接还是使用连接端子? 有无断线或接触不良。 焊点太大,是不是引起了线路容量的增大! 这些问题有时容易被忽视,但发生时是致命的,无法突然防范,找不到问题所在。
2 .电源的稳定性。 很多施工现场的220Vac电源从380V电源中分成两相使用。 不稳定就不稳定。 如果分相不均匀,一、电压过大或过小,但这不是重点。 因为一般的工程设备在设计时是有允许范围的,相对于交流作业的设备,电压的允许范围通常很大,所以这不是重点。 二、电压波动、电压波动往往不被重视,不被重视的往往成为zui具杀伤力的问题。 例如,武学、明枪容易避免,暗箭难防。 另外,电压的高速变动无法通过万用表检测。 因为万用表的刷新频率大大低于交流电压的频率。
3 .电源的功率。 电源的另一个问题也容易被忽视。 那是电力。 特别是直流电源的电力,并不是电力越大越好。 由于电源本身有内部电阻,如果功率过大,电源本身会消耗很多能量,也会导致电源的不稳定,所以请注意阻抗的匹配。
4 .干扰。 一般来说,施工的人会说因干扰导致数据和设备不稳定,但真正因干扰而产生问题的并不多。 因为,成熟的产品一般都经过EMC的测试,受到外部电磁波、浪涌、电脉冲群等的实验,噪声是大家关心的问题,其危害很大,很明显,所以很多工程师有意回避这些问题噪声包括变频器噪声、电源启停电弧噪声、动力线感应噪声等。 (很多尖峰脉冲、共模、浪涌等都包含在其中。 对于这些噪声,一、为了可靠地进行接地,希望能够确保接地电位的等电位,以便接地线中不产生电位差,不流过电流。 二、要进行高频接地,光注意接地电位的均等性是不够的。 形成同电位需要接地线的阻抗足够小,但不能使高频噪声迅速远离设备。 由于高频信号通过电缆表面,因此要加快高频信号,线径小(信号快到达表面)电缆多)、表面积大)、阻抗大)。 我认为如果搞好这两点,干扰问题应该可以得到很大改善。
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