电子秤的抗干扰措施
仪器仪表的抗干扰措施

仪器仪表的抗干扰措施1.电磁屏蔽:电磁波是仪器仪表最常见的干扰源之一、为了保护仪器仪表不受电磁波的干扰,可以在仪器周围设置金属屏蔽罩或屏蔽房,有效地隔离了外界的电磁波。
同时,在设计仪器的电路时,可以采用差模输入、偏置电压屏蔽等技术,来提高仪器的抗电磁干扰能力。
2.过滤和滤波技术:在仪器的电源输入、信号输入和输出等接口处,可以加装滤波电路,对电源或信号进行过滤,除去高频噪声和电磁干扰。
滤波技术常用的方法有低通滤波、带通滤波等,可以根据具体的需求进行选择和调整。
3.地线和接地:仪器仪表的地线和接地是抗干扰的重要手段。
通过合理设计和布线,将仪器仪表的接地电路与其他设备的接地点连接在一起,形成共同的地点,从而减小仪器仪表受到的电磁干扰。
在接地线路中,还可以采用接地网络、电流环路的方法,来提高抗干扰能力。
4.逆变器和放大器设计:对于大部分仪器仪表来说,逆变器和放大器都是重要的部分。
在逆变器的设计过程中,可以采用串联电抗、并联电容等方法,对输入信号进行滤波和调节,减小干扰信号的影响。
在放大器的设计中,可以采用差分输入、共模抑制等方法,提高放大器的抗干扰能力。
5.绝缘和屏蔽技术:绝缘和屏蔽技术在仪器仪表的抗干扰措施中也是非常重要的一部分。
通过合理设计绝缘和屏蔽结构,可以在一定程度上将仪器与外界的干扰隔离开来,保护仪器的正常工作。
6.温度和湿度控制:温度和湿度的变化也可能对仪器的性能产生影响。
为了保证仪器仪表的稳定性和精确性,在使用仪器仪表的过程中要控制好环境的温湿度,并且对于一些对温度和湿度比较敏感的仪器,还可以采取外部冷却装置和湿度控制设备等措施。
总而言之,仪器仪表的抗干扰措施包括电磁屏蔽、过滤和滤波技术、地线和接地、逆变器和放大器设计、绝缘和屏蔽技术以及温度和湿度控制等。
只有采取有效的抗干扰措施,才能确保仪器仪表在复杂的工作环境中能够正常工作,提高仪器仪表的可靠性和准确性。
电子秤抗干扰器的原理

电子秤抗干扰器的原理电子秤抗干扰器是为了解决电子秤在工业环境中受到干扰影响而设计的装置。
干扰可能来自电源、电磁场、振动等多个方面,会影响电子秤的测量精度和稳定性。
因此,抗干扰器的主要作用是减小或消除这些干扰,提高电子秤的准确性和可靠性。
电子秤抗干扰器的原理主要分为三个方面:电源滤波,电磁屏蔽和机械阻尼。
首先,电源滤波是为了减小电子秤受到来自电源的干扰。
电子秤中的电路系统需要稳定的直流电源来工作,而工业环境中的电源质量通常较差,存在着噪声、频率波动和电磁干扰等问题。
为了解决这些问题,抗干扰器会采用电源滤波技术,通过滤波电路来消除电源中的高频噪声和干扰信号,使电子秤的电路系统得到稳定的电源供应。
常见的电源滤波器有电感滤波器和电容滤波器等。
其次,电磁屏蔽是为了减小电子秤受到外部电磁场的干扰。
在工业环境中,存在着很强的电磁干扰来源,如电机、输电线路、无线电设备等。
这些电磁场会引起电子秤中的电子元件感应电流,导致测量误差。
为了防止这种情况的发生,抗干扰器会在电子秤的外部或内部增加电磁屏蔽措施。
外部电磁屏蔽通常包括金属外壳或金属屏蔽罩,通过将电子秤包覆在金属屏蔽内部,阻挡外部电磁信号的干扰。
内部电磁屏蔽则可以通过采用金属箔片或有机玻璃等材料,将电子元件进行包裹和隔离,减少电磁感应的影响。
最后,机械阻尼是为了减小电子秤受到振动的干扰。
工业环境中存在着很强的振动源,如设备运行、车辆行驶等。
这些振动会对电子秤的测量造成明显的影响,导致测量不准确。
为了解决这个问题,抗干扰器通常会采用机械阻尼技术。
机械阻尼器包括减震垫和减震脚等,通过吸收振动能量和减小振动传递来保证电子秤的稳定工作。
同时,抗干扰器的结构设计也会采用抗振动的设计原则,使电子秤在受到外界振动时能够保持稳定。
综上所述,电子秤抗干扰器主要通过电源滤波、电磁屏蔽和机械阻尼来减小或消除电子秤在工业环境中受到的干扰。
这些措施可以提高电子秤的测量准确性和稳定性,确保其在复杂工业环境中的可靠性和可用性。
便携式无线称重仪表的抗干扰设计

解 决 大部 分 干 扰 问 题 。单 片 机 系 统 中地 线 结 构 大
致 有 系 统 地 、机 壳 地 ( 蔽 地 ) 屏 、数 字 地 ( 辑 逻
地) 和模拟 地 等 。 ()接 地设 计 3 在所 有 E MC问题 中 ,主要 问 题 是不 适 当 的接 地 引起 的 。有 三 种 信 号 接 地方 法 :单 点 、多 点 和 混 合 。在 频 率 小 于 1 z时 ,可采 用单 点 接 地 方 MH 法 ,但 不 适 宜 高 频 ;在 高频 应 用 中 ,最 好 采 用 多 点接 地 。混 合 接 地 是低 频 用 单 点 接 地 、高 频 用 多 点接 地 的方 法 。地 线 布局 是 关 键 ,高 频 数 字 电路 和低 电平模 拟 电路 的接地 电路绝 不 能混合 。
查该 角 的下 部是 否 有 硬 物顶 住 。秤体 是 否 有 错位 。 如果上 面二个故 障不存 在只 能修正传 感器 角差 ,
不能修复换传感器。 h 重量显 示 不正确 其 中一个 角 负偏差 很 小 :检 . 查 该 角 的下 部是 否有 擦碰 。秤 体 是否 有错 位 。如果
行 屏 蔽 , 以避 免 外 部 设 备 与 接 收 机 的 相 互 干 扰 ,
增 强 其 抗 干 扰 能 力 。实 际 测 试 表 明 ,该 称 重 仪 表
已达到国际计量组织 OM I L三级秤标准 ,可用于商
业 流通 和 贸 易结 算 ,现 已投 人 生 产 ,在 实 际 应用
中体 现 了性 能 稳 定 、测 量 准 确 、抗 干 扰 能 力 强 、 携带 方 便 等特 点 ,有 效 地 提 高 了无 线 数 传 电 子 吊
上面二个 故 障不存在 修正 传感 器角差 ~般 能解决 。
增加电子秤抗干扰效果的滤波方法与相关技术

增加电子秤抗干扰效果的滤波方法与相关技术电子秤是一种利用称量传感器测量物体质量的设备,其精度和准确性直接影响到称量结果的可靠性。
然而,电子秤往往受到多种干扰因素的影响,例如温度变化、电磁干扰和机械振动等,这些因素都可能导致称量结果的不准确。
为了提高电子秤的抗干扰能力,可以采用一些滤波方法和相关技术。
1.模拟滤波:对电子秤的电路进行优化设计,引入模拟滤波电路来滤除输入信号中的高频噪声。
常用的模拟滤波电路有低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。
低通滤波器能够阻止高频信号通过,带通滤波器能够选择性地通过一定频率范围内的信号,而带阻滤波器能够抑制其中一特定频率范围内的信号。
2.数字滤波:将模拟信号转换为数字信号后,可以采用数字滤波算法来实现滤波效果。
常用的数字滤波算法有移动平均滤波、中值滤波和无限脉冲响应(IIR)滤波等。
移动平均滤波是一种简单的滤波算法,通过取样点的平均值来平滑数据,可以有效滤除高频噪声。
中值滤波是一种非线性滤波算法,通过取样点的中值来消除噪声干扰。
IIR滤波则是一种递归滤波算法,能够根据过去的样本和当前的样本进行滤波运算。
3.去噪技术:除了滤波方法外,还可以采用一些去噪技术来提高电子秤的抗干扰能力。
常见的去噪技术包括小波去噪和自适应滤波等。
小波去噪是一种非线性滤波技术,通过将信号分解为不同频率的子带,再对每个子带进行滤波和重构,可以有效地去除噪声。
自适应滤波是一种根据输入信号的特征动态调整滤波参数的技术,能够适应不同干扰环境下的情况,提高滤波效果。
4.传感器选择:选择合适的称量传感器也是提高电子秤抗干扰能力的重要因素之一、常见的称量传感器有电阻应变式和电容式传感器等。
电阻应变式传感器利用材料应变引起的电阻变化来测量质量,其输出信号较小,容易受到外部干扰的影响;而电容式传感器则利用电极间电容变化来测量质量,信号较稳定,抗干扰能力较强。
因此,在选用传感器时需要考虑其抗干扰能力与测量准确性之间的平衡。
关于电子台秤数字乱跳的原因

关于电子台秤数字乱跳的原因电子台秤是一种用来测量物体重量的先进设备。
由于使用方便和计量结果准确,电子台秤被广泛应用于各个行业。
然而,在实际运用中,有时我们会发现电子台秤的数字会出现乱跳的情况,这让我们非常困惑。
那么,电子台秤数字乱跳的原因到底是什么呢?电子台秤的工作原理在探究电子台秤数字乱跳的原因之前,我们需要了解电子台秤的工作原理。
电子台秤是利用应力痕迹传感器进行计量的。
应力痕迹传感器通常由若干个应变片、加工件和橡胶块组成。
当物体放在电子台秤上时,其会对秤面施加一定的力,产生应力痕迹,应力痕迹传感器便可以将该力转化为电压信号输出。
电子台秤数字乱跳的原因接下来,我们将探讨电子台秤数字乱跳的原因。
外部干扰首先,电子台秤容易被外部干扰。
例如,在使用电子台秤时,如果在周围有手机和电脑等电子产品,可能会对电子台秤的数字测量产生干扰。
此外,电子台秤也容易受到温度、湿度等环境因素的影响。
这些因素会影响到电子台秤应变片的表现,进而影响电子秤的测量结果。
设备老化随着使用时间的增加,电子台秤内部的元器件会逐渐老化。
例如,传感器内的应变片、带电极和连接电缆等元件都可能会出现老化现象。
这种老化会导致电子台秤的测量结果不准确,同时还有可能出现数字乱跳的情况。
功能设置不当此外,电子台秤的数字乱跳还可能与功能设置不当有关。
一些电子台秤拥有多种功能,如自动清零、单位转换、上下限报警等。
如果这些功能设置不当,有可能会造成电子卡尺的数字乱跳,影响测量结果。
解决电子台秤数字乱跳的方法为了避免电子台秤数字乱跳的情况发生,我们可以采取以下措施。
增强稳定性首先,我们应该尽量避免在电子台秤周围放置电子产品,这样可以有效减少外部干扰。
此外,我们可以调整电子台秤的放置环境,如调整它的位置、加装重量平衡器等,以增强其稳定性。
定期检测和维护为了避免电子台秤出现老化现象,我们需要对电子台秤进行定期检测和维护。
例如,定期对电子台秤进行内部清洁、更换电池、检查电缆等。
干扰地磅计量计重引发风险隐患及对策建议

干扰地磅计量计重引发风险隐患及对策建议以干扰地磅计量计重引发风险隐患及对策建议为题,具体内容如下:一、干扰地磅计量计重的风险隐患1. 数据不准确:干扰地磅计量计重可能导致计量数据的不准确,造成货物重量计算错误,影响物流运输的准确性。
2. 经济损失:由于干扰地磅计量计重,货物的实际重量与计费重量不符,可能导致运输公司、货主或收货方面临经济损失。
3. 安全隐患:干扰地磅计量计重可能导致超载或欠载问题,超载会增加车辆的负荷,增加交通事故发生的风险,而欠载则可能导致货物在运输过程中的不稳定,增加货物损坏或丢失的风险。
4. 信誉受损:干扰地磅计量计重可能导致计量不准确或不公正,严重影响运输公司的信誉,让客户对公司的服务质量产生怀疑,进而导致客户流失。
二、对策建议1. 安装监控系统:在地磅周围安装监控摄像头,实时监测地磅计量过程,防止人为干扰。
监控系统可以记录计量过程,提供有效的证据用于纠纷解决。
2. 强化管理制度:建立严格的计量管理制度,明确计量人员的职责和要求,加强对计量过程的监督和检查,确保计量数据的准确性和可靠性。
3. 提高计量技术:引进高精度的地磅设备和计量技术,提高计量的准确性和可靠性。
定期对地磅设备进行检修和维护,确保其正常运行。
4. 增加防护措施:对地磅设备进行防护,设置防护栏杆和警示标志,防止未经授权人员接近地磅设备,减少干扰地磅计量计重的风险。
5. 建立监督机制:建立独立的监督机构或委员会,对地磅计量计重进行定期检查和评估,及时发现和纠正计量偏差问题,维护计量的公正性和准确性。
6. 提高员工意识:加强对员工的培训和教育,增强他们对计量计重的重要性的认识,提高工作责任感和敬业精神,减少人为干扰地磅计量计重的可能性。
7. 加强合作与沟通:运输公司、货主和收货方之间应加强合作与沟通,建立诚信合作的关系,共同维护计量计重的公正性和准确性。
8. 加强法律监管:相关部门应出台更加严格的法律法规,加强对地磅计量计重的监管力度,对干扰地磅计量计重行为进行严厉打击和处罚。
电子秤的抗干扰技术
在恶劣环境条件下使用的电子秤 , 运行时可能 会遇 到 意想不 到 的 干 扰 , 信号 的 冲击 干扰 、 如 电磁
场 和 电源干扰 , 些 干 扰是 随机 的 , 对 电子 秤 的 这 会 稳定 运 行产生 严重 的影 响 , 其性 能指 标偏 离设计 使 要求 。电子秤 设计 时应 考 虑 的 主要 问题 之 一 是抗
h 所 有线 路 尽 量 沿 直 流 地 铺 设 , 量 避 免 沿 ) 尽 交 流 地铺设 。 i尽量减 小 电源线走 线 的有效 包 围面积 。 ) j在印 刷板上 尽量 避免 开 口或 开槽 , 别是 地 ) 特
干扰 技术 , 其抗 干 扰措施 可 以从硬 件和 软件两 方 面
着手 。
离要 随信 号频 率 的升高 而加大 , 其是 频率极 高或 尤
脉 冲前 沿十分 陡峭 的情 况更要 注 意 , 只有这样 才能
2 D P抗 干扰 技术 S
含芯 片 DS P的 电 子秤 , 由于 电 路 的工 作 频 率
高, 还要与模拟器 件一起进行数模混合设计 , 因此
对 电路板 的要 求 很 高 。在 成 本 允许 的情 况 下应 采
频信号时会导致反射干扰或发生谐波干扰。 1不要 在印 刷板 上 留下 空 白铜 箔层 , ) 因为它 们
可 以充 当发 射 天 线 或 接 收天 线 , 因此 可 将 它 们 接
地。
a导线间距离要尽量加大 对于信号 回路, ) 印 刷铜 箔 条的相 互距 离要 有足 够 的尺寸 , 而且 这个距
扰 。因此 , 布线 时应使 两者 尽量 相互远 离 。
左右 的 电容 , 了节省 空 间 减 少 通孔 数 , 议 使 用 为 建
贴 片电容 。大小 不 同的 电 容分 别 滤 去不 同频 率 的
电子秤使用中的常见问题解答
电子秤使用中的常见问题解答随着科技的进步,电子秤越来越被广泛运用于生活中,不仅仅用于商场超市的称重,还有家庭厨房的食材计量等方面。
然而,很多人在使用电子秤的过程中会遇到一些常见问题,今天我们就来解答一下这些问题。
Q1:为什么我的电子秤显示值会出现波动?这是一个很常见的问题。
在使用电子秤时,我们经常会发现显示值出现波动,这种情况主要是由以下几个原因引起的:1. 环境问题:如果将电子秤放置在不稳定或者有振动的地方,比如靠近空调、洗衣机等电器,都会导致称重结果不准确。
2. 电源问题:电子秤的稳定性与电源的稳定性密切相关。
如果电池电量过低或者电源不稳定,会导致显示值出现波动。
3. 使用问题:有些人在使用电子秤时使用方法不正确,比如将称物物体放置不稳,或者不在零位的情况下放置重物,都会导致秤值波动。
解决方法:首先,需要将电子秤放置在稳定的环境中,避免外界干扰。
其次,保证电子秤的电源充足和稳定。
最后,在使用电子秤时要注意放置物体的稳定性,最好在零位状态下放置重物。
Q2:为什么我的电子秤会显示负数?当我们使用电子秤进行称重时,有时会发现显示值为负数,这通常是由以下几个原因造成的:1. 零位没设定:有些电子秤在开机时需要我们手动设置零位,如果没有设置零位或者设置不正确,就会导致显示值为负数。
2. 放重物前没有扣除皿重:有些电子秤会自动扣除称物器皿的重量,但是有些电子秤需要我们手动扣除皿重,如果忘记扣除,就会导致显示值为负数。
解决方法:首先,确保电子秤的零位被正确设定。
其次,在称重之前,要记得手动扣除器皿的重量。
Q3:为什么我的电子秤显示不准?不准确的显示是电子秤使用中最让人困扰的问题之一。
造成电子秤显示不准确的原因有很多,下面我们列举一些常见的情况:1. 秤体老化:电子秤使用时间长了,内部元件可能会出现老化,从而导致计量的不准确。
2. 外界干扰:电子秤可能受到外界的干扰,比如电磁场、金属物体等,都可能影响到电子秤的准确性。
电子秤的防雷与防干扰技术 电子秤技术指标
电子秤的防雷与防干扰技术电子秤技术指标随着电子产品的进展,电子衡器也得到更加广泛的应用。
但是有些衡器在使用中,常常会显现各种各样的异常现象,设备的质量问题是一个方面,由于干扰和接地引起的异常也是一个不容忽视的问题,严重时可能造成设备的损坏:雷击损坏电子元件,接地不良造成显示数值的漂移等,这就需要我们从根本上来分析解决干扰这一问题。
一、紧要的干扰及抑制技术1、电源干扰:电源干扰往往以浪涌的形式显现,如雷电或电源线上引入的感应电荷。
它能引起保险丝断、损害打印电路板、损害桥式整流器等。
一个完整的接地系统对电源的干扰起着良好的保护作用。
接地系统良好,能减小故障带来的损失,系统接地对此类故障能起到有效的防止作用。
2、交流电干扰:交流电干扰可能损坏元器件及微处理机。
对交流电源,零线与地线之间电压不应超过02V,其地线要接在接地桩上。
对此类干扰可以的方法是良好的接地以及使用对干扰有滤波作用的稳压源。
3、感应干扰:感应干扰是由电感破坏磁场所产生,这个干扰以尖的高电压形式显现,它比原来的电压要高得多,这个尖的电压能引起各种故障,并对设备造成永久性危害。
它紧要表现为电容性耦合、电感性耦合、电磁场辐射三种形式,对电路紧要造成共模形式的干扰。
克服电场耦合干扰比较有效的方法是屏蔽。
屏蔽电场耦合干扰时,导线的屏蔽层可以不要两端连接当地线使用,因在有地环电流时,这将在屏蔽层形成磁场,干扰被屏蔽的导线。
应当把屏蔽层单点接地,一般选择它的任一端接地。
抑制磁场干扰的方法是屏蔽干扰源。
但把它们都用导磁材料屏蔽起来很难做到,故只能接受一些被动的抑制技术,阔别干扰源,同时要尽量避开平行走线。
4、无线电频率干扰:无线电频率干扰可能造成电子衡器显示不准,这时要检查接地设备是否用了长而细的导线,线的屏蔽是否良好,滤波器工作是否正常。
5、静电干扰:静电干扰要比射频干扰的破坏力大。
当设备受潮时,静电干扰就会显现,而且这种干扰比较常见。
静电干扰明显的可能破坏传感器及敏感组件,造成设备关闭,显示混乱。
电子秤零点不稳的问题及解决办法
电子秤零点不稳的问题及解决办法摘要:电子秤零点显示,是保证称量范围准确的基础所在,直接影响到称量结果精准度。
电子秤零点不稳问题较为常见,导致称量结果误差的因素多样,如果此类问题未能得到有效解决,结果误差不可避免为商户或是消费者带来损失。
本文就电子秤零点不稳问题进行探究,立足实际情况,提出切实可行的解决办法,对于社会和谐稳定发展具有积极意义。
关键词:电子秤;零点不稳;传感器社会经济持续增长下,科学技术不断发展和完善,越来越多前沿技术涌现,依托于计算机技术、电气技术和传感器技术,集合在电子秤中,以其独特的优势在各个行业领域得到广泛应用。
电子秤零点不稳问题的解决,需要明确零点显示重要性,降低测量误差性,改善其中不足,提升计量结果精准性,规避客观因素带来的损失。
分析电子秤零点不稳问题研究和分析,对于社会和谐稳定发展具有积极意义。
1 分析电子秤零点不稳的问题1.1 内在因素导致电子秤零点不稳的问题较为多样,从内在因素来看,主要表现在以下几点:(1)传感器质量较差。
为了解决电子秤零点不稳问题,选择高质量的传感器很有必要,不可避免的产生计量误差问题。
传感器受力后自动调整,确保抗冲击性能和倾向力良好。
故此,应该保证传感器牢固安装,并做好引线保护工作,避免同承重体发生蹭联问题,提供可靠的保护装置。
所以,应该尽可能选择精度适中,输出阻值大的称重传感器,有效解决电子秤零点不稳问题,将误差控制在合理范围内。
(2)电子秤台面称体不结实。
在使用电子秤来称量物体时,主要是电子秤台面称体与物体直接接触,保持在同一水平面,避免不同负载作用下导致台面称体变形,在一定程度上增加称量误差。
所以,选择刚性强和强度良好的称体,避免称体变形,有效解决电子秤零点不稳问题。
(3)选择抗干扰措施。
为了保证显示器抗干扰性能,要求电源稳压电路稳定,转换速率符合实际要求。
在长期实践中可以了解到,导致电子秤零点不稳的因素多样,而一个关键问题则是电源不穩导致,需要予以高度重视。
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盘蠡-——_・・——_——_——_---——————●——_——_————・_—__——_——_蹦叠_蕾捌嗣嘲盔秘懿鼬l鲰涮嘲嗣鞠翻-龋潲鼬龋豳涵磕蜥瞄翻2.4无线电频率干扰接时,基准电位视为大地的零电位,而不会随着。
无线电频率干扰可能造成电子秤显示不准,外界电磁场的变化而变化。
I
这时要检查接地设备是否用了长而细的导线,线3.4屏蔽接地l
的屏蔽是否良好,滤波器工作是否正常。
屏蔽与接地应当配合使用,才能起到良好的l2.5静电干扰屏蔽效果。
当用完整的金属屏蔽体将带电导体包lIl静电干扰要比射频干扰的破坏力大。
当设备围起来时,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体lll受潮时,静电干扰就会出现,而且这种干扰比较等量的异种电荷,外侧出现与带电导体等量的同lll常见。
静电干扰明显的可能破坏传感器及敏感组种电荷,因此外侧仍有电荷存在。
如将金属屏蔽一lll件,造成设备关闭,显示混乱。
克服这种干扰最体接地,外侧电荷将流人大地,金属外壳将不会lll好的办法就是设备接地,信号线屏蔽等。
存在电场,相当于壳内带电体的电场被屏蔽起来lll从上文可以看出,抑制各种干扰,采用接地了。
lll是最好的措施。
由于可采取多种接地方式为防止减少接地装lll3接地类型及作用置间的干扰,还应对接地装置采取措施:增大接lIl接地就是指在系统与某个电位基准面之间建地装置间的距离,直流地与防雷地若不共用接地lll立低阻的导电通路。
电子设备“接地”通常有两体,两者间的距离不宜小于5米;接地体间的埋lJ1种含义:一种是“接大地”(安全地);另一种是深差别越大,他们相互间的干扰就越少;在实际l,l“接系统基准地”(信号地)。
“接大地”是以地球应用中,可根据现场情况,充分利用自然形成的7I的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设高导电率物体;接地线引入时为防止干扰应远离l备的金属外壳、电路基准点与大地相连,并认为其它接地系统;将接地导线结扎在秤的基坑的接l大地的电势为零。
接地方式通常有以下几种。
地桩上;在做接地时,称重系统各接地点之间距l3.1安全接地离不小于3米,垂直敷设时,垂直打人地下的深J安全接地即将高压设备的外壳与大地连接。
度不应小于2米,水平敷设时,埋设深度不应小/一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及于o.7米。
而且,接地体应镀锌或镀铜,严禁涂/
设备和人身安全;二是当设备的绝缘损坏而机壳漆;地线做好后,一般接地电阻小于4Q。
/
带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便4结束语l卜,保护工作人员的安全;三是可以屏蔽设备巨大的本文简要分析了电子秤的干扰因素,提出了l誊电场,起到保护作用。
利用接地防止干扰的方法,随着科学技术的发展,1年3.2防雷接地抗干扰的方法和水平必然会有更大的提高,电子l第当电子秤被雷击时,不论是直接雷击还是感秤的工作会更稳定,测量更正确。
l38应雷击,如果缺乏相应的保护,设备都有可能受l卷到很大损害甚至报废。
为防止雷击,我们一般在(作者通讯地址:山东省威海市环翠区文化中路72号I鳍高处设置避雷针与大地相连,以防雷击时危及设邮政编码:264210l。
虿
收稿日期.2008-12_9’l期备和人员安全。
3.3工作接地l
它是为电路正常工作而提供的一个基准电位,\
这个基准电位一般设定为零。
该基准电位可以设\
为电路系统中的某一点、某一段等。
当该基准电l位不与大地连接时,视为相对的零电位。
但这种l相对的零电位是不稳定的,它会随着外界电磁场l的变化而变化,使系统的参数发生变化,从而导l致电路系统工作不稳定。
当该基准电位与大地连l
l
—j≥露一 万方数据
电子秤的抗干扰措施
作者:于彭波
作者单位:威海职业学院
刊名:
衡器
英文刊名:WEIGHING INSTRUMENT
年,卷(期):2009,38(9)
本文链接:/Periodical_hq200909012.aspx。