浅谈工业现场设备的干扰问题
现场仪表的干扰及分析处理浅析

现场仪表的干扰及分析处理浅析[摘要]化工企业实际生产运行期间,现场仪表时常会受外部环境所干扰,现场潜在许多干扰源。
在一定程度上,干扰源所产生干扰信号,其会通过耦合通道来对仪表产生一定的电磁干扰,这些干扰均会致使测量偏差产生,严重情况下会致使仪表受损,对企业总体生产运行的稳定和安全所造成危害相对较大,若不及时落实排查及处理工作,则必将诱发更为严重的问题。
鉴于此,本文主要围绕现场仪表干扰与其分析处理开展深入的研究和探讨,期望可以为后续更多技术工作者和研究学者对此类课题的实践研究提供有价值的指导或者参考。
[关键词]现场仪表;干扰;处理;前言化工企业当中,仪表仪器从属重要装置,对其总体运行稳定及其安全有着一定影响,但其具体使用过程也往往会受外部各层面因素所影响,以至于干扰问题产生。
因而,积极落实现场仪表干扰与其分析处理相关探讨工作,有着一定的现实意义和价值。
1、关于现场仪表常见干扰因素的概述化工企业实际生产运行期间,现场仪表可能会遭受外部干扰大体上分为横向、纵向这两种类型。
横向干扰,即为电磁感应所致垂直干扰;纵向干扰,则为漏电阻所致平行干扰,经供电线路所引入,详细分析如下:1.1在横向干扰层面一是,在突变性电磁场因素层面。
化工企业现场仪表的放置点周边通常会有一定的交变磁场出现,如强电流的电网、交流电动装置、大功率变压装置等周边,较高强度的磁场会对仪表所输入的回路导线产生阻断作用,诱发交变电势,化工企业现场仪表实际运行期间便会受到一定的干扰;二是,在高压电磁因素层面。
化工企业现场仪表的周边通常会敷设仪表通讯、高压设备、电气动力式等电缆,部分情况则呈同槽敷设,致使干扰电压经输入回路内部分布的电容所产生,以至于产生相对严重的干扰问题现象[1];三是,在高频干扰因素层面。
输入回路处于带电感或是带电容条件之下,实施闭合断开操作,则触点火花极易产生,火花大多为高频式干扰源,对触发电路实际运作所造成影响极大。
但因大部分高压设备均处低频运行状态,故虽受影响会相对小一些。
浅谈工业视频监控系统的干扰原因及解决方法

浅谈工业视频监控系统的干扰原因及解决方法摘要:目前,在工业工程中开始广泛应用闭路电视监控系统,因为工业厂房内有着特别复杂的电气环境,那么就会促使各种干扰源形成,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图象质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。
关键词:闭路电视监控系统;干扰;电气技术;解决办法笔者于2011年4月~12月在公司青纸制浆系统技改工程项目部从事电气技术管理工作,青纸制浆技改工程项目主要由制浆车间、二氧化氯车间、备料车间、制氧站、软化水站五个车间组成,是青山纸业致力于发展浆粕生产的一条新生产线。
我司承建该项目的设备、管道、非标、电气、仪表、通风等安装工程,其中电气安装工程包含工业视频监控系统的安装项目,该套系统主要是针对备料车间的运料监控、制浆车间的下料监控及二氧化氯车间的进料监控。
该套系统的施工过程中,由于图纸设计考虑不够全面,未把诸多影响因素融入设计理念中,致使我方人员在施工时,没有采取恰当的防范措施,导致在备料车间视频监控系统调试阶段,出现图像模糊不清、抖动的现象。
1 视频信号干扰产生的原因分析①低频的干扰:通过大量的实践研究表明,如果信号的频率越低,那么电线屏蔽层就有着越差的屏蔽效果,如载波电话、电台信号所受到的干扰信号,都是这种原因所造成的。
50 Hz电源干扰:如果系统的接地需要有始端和末端来同时完成,在电缆外皮电阻的作用下,再加上两端有着差异化的接地点位,就会导致有50 Hz的地电位差存在于两地之间,这样就会有干扰信号电压产生。
在视频信号上如果叠加了本种干扰信号,就会导致有较宽的横暗带出现于正常图像上。
50 Hz电源频率的二次谐波和三次谐波干扰:通常情况下,主要是在高压电线的电力线周围或者大电流附近出现谐波干扰,这种干扰频率往往为2 500 Hz和125 000 Hz,这种辐射信号是电力电缆所发出的,视频信号的低频段会受到本种干扰。
工业现场系统信号的干扰及抗干扰措施

工 业 技 术
I ■
工业现 场系统 信号 的干扰及 抗干扰措施
王 健
河北 唐山 0 3 2) 6 00 ( 山盾 石电气有 限责任 公司 唐
[ 摘 要】 随着工业 自动化 的逐 步推广 , 各种 对工业 现场 系统信 号 的干扰 也随之 增加 , 这样 就使得 信 号干扰 除 了 自然干 扰外, 各种设 备 间相互干 扰 的情 况也
工业自动化设备的抗干扰措施

工业自动化设备的抗干扰措施工业自动化设备的抗干扰措施工业自动化设备在生产环境中广泛应用,但由于环境中存在各种干扰源,这些设备容易受到干扰而导致性能下降或故障。
为了保证设备的稳定运行,需要采取一系列的抗干扰措施。
下面将逐步介绍这些措施。
第一步:了解干扰源在制定抗干扰措施之前,首先需要对可能存在的干扰源进行全面的了解和分析。
这些干扰源可能包括电磁辐射、电源波动、静电放电、电磁感应等。
只有了解了干扰源的类型、产生原因和特点,才能有针对性地制定相应的抗干扰措施。
第二步:设计合理的电路在设备的电路设计过程中,应考虑到防止干扰的因素。
例如,可以采用电磁屏蔽材料对关键电路进行包裹,减少外界电磁辐射对其的影响;同时,可以使用低噪声电源和滤波器来降低电源波动对设备的影响。
第三步:加强接地措施设备的接地是抗干扰的重要环节。
通过合理的接地设计,可以有效地屏蔽和消除干扰。
在设计过程中,可以采用单点接地或者多点接地的方式,确保设备各个部分能够良好地接地,减少电磁干扰。
第四步:优化信号传输在设备的信号传输过程中,往往容易受到干扰的影响。
为了保证信号的传输质量,可以采取一些措施。
例如,使用屏蔽电缆来避免电磁辐射对信号传输的干扰;同时,可以采用差分信号传输方式,减少共模干扰对信号的影响。
第五步:严格的电磁兼容性测试在设备的设计和制造完成后,需要进行严格的电磁兼容性(EMC)测试。
这些测试可以模拟现实环境中可能存在的各种干扰源,检测设备在不同干扰环境下的抗干扰能力。
通过这些测试,可以发现并解决设备可能存在的干扰问题,确保其正常运行。
第六步:定期维护和检修为了保持设备的抗干扰能力,需要定期进行维护和检修工作。
这包括设备的清洁、紧固件的检查、电缆的绝缘性测试等。
通过定期的维护和检修,可以及时发现并解决设备中潜在的干扰问题,确保其长期稳定运行。
综上所述,抗干扰措施是保障工业自动化设备稳定运行的关键。
通过了解干扰源、设计合理的电路、加强接地措施、优化信号传输、进行电磁兼容性测试以及定期维护和检修,可以有效地提升设备的抗干扰能力,确保其在复杂的工业环境中正常工作。
现场信号干扰问题分析及解决方法

现场信号干扰问题分析及解决方法摘要:随着设备自动化以及远程操作的快速发展,各类信号的远程监控也在快速的发展,但是信号传输干扰的问题也变成了各个生产单位关注的问题之一,所以通过本篇文章,我们先了解对于现场信号干扰问题的分析,然后对于解决方法的探究。
关键词:现场信号;信号干扰;分析及解决前言信号干扰是困扰生产单位正常生产的一大问题之一,尤其自动化程度较高的生产企业,而许多解决的方法需要专业的技术人员去证明,从而找到一个科学的,有效的方法去解决信号干扰,主要促进专业技术的发展,更能为企业创造一定的利润。
二、信号干扰干扰亦称噪声,是窜入或叠加在系统电源、信号线上的与信号无关的电信号。
干扰会造成测量的误差,影响操作的准确度,直接影响所生产的产品质量,同样给点检及维护人员维修造成很大的困难,严重的干扰会导致设备损坏。
信号干扰产生有2 大途径: 存在干扰源和干扰信号传送途径( 存在干扰通道) 。
信号受干扰后,在一般情况下,会出现不规则、无序的跳动且严重偏离正常值。
三、信号干扰处理方法在确定是干扰造成的问题前,首先要确认传输的设备及传输的线路本身都是完好的(如变送器、隔离器完好;电缆无破损等)。
解决信号干扰主要应从消除干扰源和切断传送通道2方面着手,针对不同情况,采用一种方法或其中几种方法结合在一起,可获得较好的效果,下面以工程现场的几个案例来说明这个问题。
1、远离干扰源在确认干扰源后,一般可采用物理隔离的技术手段,常用的方法有增加信号隔离器、对干扰源加额外屏蔽层等,另外一种方法就是通过加大信号与干扰源的距离。
案例1:某煤磨生产线采用密封式称重给煤机,在试运行阶段给煤量反馈信号持续波动,经对称重仪表各参数调整后,不能完全解决波动原因,后查主要原因是煤量称重显示仪表与变频器装在同一个机柜内距离太近,称重信号和皮带转速信号( 都是弱电信号) 受到变频器的高频干扰,引起称重信号跳动。
解决办法:把煤量称重显示仪表与变频器分开布置,使仪表信号远离干扰源,使干扰问题得以解决,同时减少了校称的时间。
浅谈干扰在工业当中的消除方法与产生的原因

浅谈干扰在工业当中的消除方法和产生的原因自人类进入工业化以来,形形色色的信号传输在与自然界相互改造与适应当中,就存在了一定量的杂波信号,我称之为信号干扰,在人类社会文明由机器时代进入智能,自动化时代后,即上世纪80年代之后,随着计算机与工业的紧密结合,干扰的杂波显得有为重要,它不但影响工业的正常生产而且给人类的科技带来了一定有利和不利的方面。
首先我们以干扰的产生来说起,宇宙之中存在着各式各样的波与磁,我们加以利用的波与磁称为信号,而影响信号的波与磁我们称之为干扰波。
干扰波我们也可称之为干扰源,在人类对工业大举扩展之时,干扰波也随之产生。
干扰波分为两种,一种是自然界因有的,例如,电磁风暴。
风、雷、闪电等,我们可称之为自然干扰,一种是在工业生产中产生有于动力源为之是电,而又根据电磁感应原理随之又产生了电磁,机械震动,热量等,各式各样的干扰源,其在工业自动化及检测装置上很大程度上产生了较多的危害,也是当今世界自动化领域中难以解决的一个课题在对于处理干扰的问题上,世界上各个国家都在投入大量的物力人力进行了长达几十年的研究,虽然未有完全的消除,但在一定程度上还是取得了一定的成就的,下面我就以我参加工作以来的十几年的工作经验来阐述我对干扰的一些浅薄的认识一、干扰的种类、噪音源及防护方法在电子测量装置的电路中出现的无用的信号称为噪声(NDISE)当噪声电压影响电路正常工作时,该噪声电压就称为干扰电压(IMRIRTERENTIAL WOLTAGE)噪声对检测装置的影响必须与有信号共同分析才有意义;衡量噪声对有用信号的影响,一般在电子学式工业上常用噪比(S/N)来表示,它是指信号通道中有用信号功率P S与噪声功率P N之比或有用信号电压U S与噪声电压U N之比单位为DB其公式如下我们在工作当中,测量过程中应尽量提高信噪比,以减少噪声对测量结果的影响,在工业现场中的干扰源形式繁多,往往是几个干扰源同时作用与检测装置,只有仔细地分析其形式及种类,才能提出有效的抗干扰措施,现将常用的噪声干扰源分析并提出对应的防御措施(一)机械干扰机械干扰的原理是机械振动或冲击电子检测装置中的元件发生振动,改变了系统的电气参数,造成可逆或不可逆的影响,我们就以我国西安陕西鼓风机厂所生产的轴流风机测量装置为例,其关键的静叶位置变送器采取的是拔插式,固定螺丝影连接,长时间在静叶的频繁振动下,其位置变送器就会产生振动过大,而使其内部元器件损伤,或损坏,很大程度上影响了高炉的正常生产,其故障干扰现象在用户使用当中不泛之例,我们可以使用弹性较好的橡胶或减振弹簧来进行装配上的改造使其避免故障及干扰的影响。
如何在工厂现场有效防范电磁干扰

如何在工厂现场有效防范电磁干扰在当今的工业生产环境中,电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称 EMI)已经成为一个不容忽视的问题。
电磁干扰可能会导致设备故障、生产中断、产品质量下降,甚至危及工人的安全。
因此,如何在工厂现场有效地防范电磁干扰,是每一个工厂管理者和技术人员都需要关注和解决的重要课题。
一、电磁干扰的来源要有效地防范电磁干扰,首先需要了解其来源。
在工厂现场,电磁干扰的来源主要有以下几个方面:1、电力系统工厂中的电力设备,如变压器、开关柜、电动机等,在运行过程中会产生电磁场。
这些电磁场可能会对附近的电子设备造成干扰。
2、电子设备工厂中的各种电子设备,如计算机、控制器、通信设备等,本身会发射电磁波。
同时,它们也容易受到外部电磁波的影响。
3、无线通信设备随着无线通信技术的广泛应用,工厂中的手机、对讲机、无线网络设备等也成为了电磁干扰的来源之一。
4、静电放电在一些生产过程中,如塑料加工、纺织等,容易产生静电。
静电放电时会产生瞬间的高电压和强电磁场,对电子设备造成干扰。
5、雷电在雷雨天气,雷电产生的电磁场可能会通过电力线路、通信线路等传入工厂内部,对设备造成损坏。
二、电磁干扰的传播途径电磁干扰的传播途径主要有以下几种:1、传导电磁干扰通过电源线、信号线、地线等导体传播。
例如,电源线上的干扰信号可以传入电子设备,影响其正常工作。
2、辐射电磁干扰以电磁波的形式向空间辐射,被其他电子设备接收。
例如,无线通信设备发射的电磁波可以对附近的敏感设备造成干扰。
3、感应当一个导体处于变化的电磁场中时,会在导体中产生感应电动势和感应电流。
这种感应现象也会导致电磁干扰的传播。
三、电磁干扰的影响电磁干扰对工厂现场的设备和生产过程可能会产生以下影响:1、设备故障电磁干扰可能会导致电子设备的误动作、死机、数据丢失等故障,影响设备的正常运行。
2、生产中断关键设备受到电磁干扰出现故障,可能会导致整个生产线的中断,造成生产延误和经济损失。
工业控制系统中抗干扰问题的论述

工业控制系统中的抗干扰技术分析——关于本公司生产线存在的干扰和抗干扰技术的解读作者:姚超我们公司用到的工业控制设备比较先进,自动化程度高,使用的电器元件种类比较繁多,大功率的设备也很多,这样就存在很强的信号干扰源,这些干扰源使得自动控制系统的可靠性降低,影响在自动化生产薄膜时要求较高控制精度。
所以抗干扰技术就显的尤为重要。
学习,了解,运用抗干扰技术是非常重要的。
以下是我结合本公司生产线体设备存在的干扰以及抗干扰技术的应用来作一探讨。
首先来认识干扰源的概念,从物理学上讲干扰就是设备外界因素对测定的影响就是干扰。
工业控制系统中的干扰大都产生在电流,电压,电场,磁场剧烈变化的部位,它的形成主要有三个因素,一是易产生干扰的源头,二是干扰传播的途径和通道,三是对干扰敏感性较高的接受电路。
结合我们公司生产来了解干扰的产生。
1、供电系统中产生的干扰:生产线上有很多大功率设备会造成电网的严重污染,使得电网电压大幅度地涨落,浪涌;大功率关开关的通断,大功率电机的启动停止等原因使得电网上经常出现很高的尖峰脉冲干扰引起CPU的误动作以及数据的丢失。
2、信号传输过程中的干扰:此干扰主要有信号在长线传输过程中,当系统中有电气设备漏电或者接地系统不完善,传感器测量元件绝缘效果不好,信号输送线堆放或者信号线与动力电源线堆放,捆扎在一起时,系统会存在严重的共模电压或者差模电压使系统误操作或无法操作等。
3、各种场的干扰:生产设备总会有些元件受到外部较强的电场,磁场或者静电场的干扰,这些干扰会通过电源或者传输导线影响电器元件的正常工作。
例如本公司生产线上的大功率设备,供电的电源,电晕部分和薄膜本身产生的静电。
若屏蔽,接地处理不好的话会产生安全和误操作的。
通过以上的的表述,我们可初步认识到生产线中存在的干扰以及会带来的危害,在安全生产的要求下,就必须对采取有效的措施来消除或减弱危险的干扰。
上面也谈到干扰产生的三个重要的要素,一般地只要对其中一个要素采取措施就可以打到很好的效果。
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( 1) 因为你在控制'基准'电压,所以能够很容易地识别小 信号。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号 的精确值依赖系统内'地'的一致性。信号源和信号接收器距 离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。 从差分信号恢复的信号值在很大程度上与 '地'的精确值无 关,而在某一范围内。
为节距,d 为线外径) 。
通常在传输末端接 120 Ω 的电阻进行匹配,中间收发器
的接线应尽量短。还应注意的就是长线传输中对信号的衰
减。
我们在现场施工时就出现过此类问题。上位机接收不
到水电量采集器仪表所传送的数据。开始我们认为是作为
信号传输线的双绞线的问题,可能是双绞线不通所引起的。
但在对其测试后否定了这个推断。后来经查找资料研究,是
DI 是驱动器输入端,与 AT89C2051 的 TXD 端相连 根据 RS - 485 标准,接收器的输入阻抗为 12 KΩ( 称为 单位负载) ,总线上最多能连接 32 个收发器。而我们使用的 MAX1487 的接收器的输入阻抗为标准输入阻抗的 4 倍( 即 1 /4 个负载) ,总线上可挂接 128 个负载。 在 MAX1487 的传输线路中,为了实现信号的可靠传送, 要选用双绞线作为信号传输线。因为在差分平衡系统中,双 绞线在长度、方向上完全对称,所受的外界干扰程度完全相 同,干扰信号以共模方式出现。在接收器的输入端共模干扰 受到抑制,所以能实现信号的可靠传送。 另外,信号在传输线上传送,若遇到阻抗不连续的情况, 会出现反射现象,这种信号反射的原理,与光从一种媒质进
入另一种媒质要引起反射是相似的,从而影响信号的远距离
传送。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个
与电缆的特性 阻 抗 同 样 大 小 的 终 端 电 阻,使 电 缆 的 阻 抗 连
续。双绞线的特性阻抗一般在 110 ~ 130 Ω 之间( 主要与双
绞线的绝缘材料的厚度及导线的直径有关,一般 D / d≤10,D
时间,而信号“1”到来时,由于分布电容中的电荷,来不及放
电,使接受器误认为是“0”,而最终导致校验错误,整个数据
桢传输错误。因此在设计电路图时,MAX1487 的数据线 A、
B 端的连线的线宽不应太宽,以减少分布电容的影响。
4结论
由于工业现场环境复杂,存在着各种干扰源。对于各种
干扰现象要具体问题具体分析,只有分析出其本质并采用正
京航空航天大学出版社,2000.
[4] 何立民. 单片机应用系统设计系统配置与接口技术[M]. 北京
航空航天大学出版社,1990
( 上接第 84 页) 围绕公司年、月度生产计划,将非财务资源与财务资源
的有机结合,形成公司的年、月度预算。预算贯穿企业生产 经营活动始终,它集生产计划、销售预算、采购预算、人员及 工资预算、财务预算等各种预算于一身,而生产计划与销售 预算是其基础和前提,是通过采购预算和人员工资预算货币 化与财务预算有机结合的可控整体。
2011 年 第 5 期 ( 总第 207 期)
黑龙江交通科技 HEILONGJIANG JIAOTONG KEJI
No. 5,2011 ( Sum No. 207)
浅谈工业现场设备的干扰问题
杨传彤 ( 中国航空工业空气动力研究院)
摘 要:介绍了一些工业现场的干扰问题,并以所研制开发的水电量采集器仪表为例,提出了一些实用的抗干扰措
在这些方法中,滤波、屏蔽、光电隔离法是目前普遍采用 的抗干扰措施之一。
滤波技术的基本用途是选择信号和抑制干扰,为实现这 两大功能而设计的网络都称为滤波器。通常按功用可把滤 波器分为信号选择滤波器和电磁干扰( EMI) 滤波器两大类。
信号选择滤波器是以有效去除不需要的信号分量,同时 是对被选择信号的幅度相位影响最小的滤波器。
/ RE 是接收器输出使能端,当 / RE 为低电平时,使 R0 能工作,当 / RE 为高电平时,R0 为高阻抗。DE 是驱动器输 出使能端。当 DE 为高电平,驱动器输出端工作。当 DE 为 低电平时,驱动器输出端为高阻抗。在与 AT89C2051 的连 接中,AT89C2051 的一总线 P3. 3 经过一非门与这两个使能 端连接到一起。用非门是为了确保单片机复位后 MAX1487 处于接收状态。
图 2 CPU 与 MAX1487 接口设计
A,B 是数据线,当 MAX1487 工作于接收方式时,A,B 是接收器的差分式输入端; 当 MAX1487 工作于发送方式时, A,B 是驱动器的输出端。
RO 是接 收 器 输 出 端,与 AT89C2051 的 RXD 端 相 连。 接收 器 的 电 压 输 入 范 围 为 - 7V ~ + 12V,输 入 灵 敏 度 为 200mV,如果 A〉B 200mV ,R0 为高电平; 如果 A〈B 200mV , R0 为低电平。
由于信号在传输线上传送中,若遇到阻抗不连续的情况,会
出现反射现象而产生干扰。在传输末端接 120 Ω 的电阻后,
水电量采集器仪表的数据终于传送到上位机的数据库中。
在设计电路时,也要注意分布电容对 RS - 485 总线传输
性能的影响。分布电容可由下式表达
C=K
A D
式中: K 为电容系数; A 为两极间的相对面积; D 为两极间的
因为数字信号的传输随着距离的增加和信号传送速率 的提高,在传输线上的反射串扰衰减和共地噪声等影响将引 起信号的畸变。从而限制了通讯距离。虽然 AT89C2051 芯 片本身具有一个功能很强的串行通讯口,但它的信号是普通 的 TTL 电平,其驱动能力差。输入电阻小,灵敏度不高以及 抗干扰性能差。因而传输信号的距离短,只有几米。而以前 常用的 RS - 232 接口电路,其驱动器输出信号摆幅比 TTL 电平大的多,使抗干扰能力大大提高 ,但 RS - 232 标准规 定,驱动器允许有 2 500 pF 的电容负载,通讯距离将因此受 到影响,一般通讯距离在 15 m 左右。传输距离短的另一原 因是 RS - 232 属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共 模干扰的问题。
电磁干扰滤波器是以能够有效抑制电磁干扰为目标的
滤波器。电磁干扰滤波器常常又分为信号线 EMI 滤波器、 电源 EMI 滤波器、印刷电路板 EMI 滤波器、反射 EMI 滤波 器、隔离 EMI 滤波器等几类。
线路板上的导线是最有效的接收和辐射天线,由于导线的 存在,往往会使线路板上产生过强的电磁辐射。同时,这些导线 又能接受外部的电磁干扰,使电路对干扰很敏感。在导线上使 用信号滤波器是一个解决高频电磁干扰辐射和接收很有效的方
施。这些抗干扰措施的采用对于提高数据采集的准确性以及与上位机的通讯传输的可靠性有着重要的意义。
关键词:干扰; 数据采集; RS485 通讯
中图分类号:U415. 1
文献标识码:C
文章编号:1008 - 3383( 2011) 05 - 0085 - 02
1 电磁干扰 ( 1) 传输通道抑制: 具体方法有滤波、屏蔽、搭接、接地、
距离。
电缆的分布电容主要是由双绞线的两条平行导线产生。
另外,导线与地之间也存在分布电容,虽然很小,但也不能忽
视。分布电容对总线传输性能的影响,主要是因为总线上传
输的是基波信号,信号 的 表 达 方 式 只 有“1 ”和“0 ”。 在 特 殊
的字节中,例如 0X01,信号“0”使得分布电容有足够的充电
收稿日期:2011 - 02 - 22
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总第 207 期
黑龙江交通科技
第5 期
高的灵敏度,能监测低达 200mV 的电压,使传输信号在千米 之外得到恢复。
在应 用 中,通 讯 芯 片 用 的 是 MAXIM 公 司 生 产 的 MAX1487。它的运行方式是半双工通讯。与 AT89C2051 的 接口电路如图 2 所示。
布线。( 2) 空间分离: 地点位置控制、自然地形隔离、方位角 控制、电场矢量方向控制。( 3) 时间分隔: 时间共用准则、雷 达脉冲同步、主动时间分隔、被动时间分隔。( 4) 频率管理: 频率管制、滤波、频率调制、数字传输、光电转换。( 5) 电气隔 离: 变压器隔离、光电隔离、继电器隔离、DC / DC 变换。
光电隔离法是目前普遍采用的抗干扰措施之一。如图 1 所示。
由于发光二极管的内阻非常小,只有几百欧。而干扰源 的内阻一般比较大,在发光二极管上的得到的干扰电压是非 常小的。因此大大削弱了干扰的强度,同时由于发光二极管 在有足够的电压和电流时才能发光,尽管干扰信号的电压很 高,但其电流很小,能量则很小。因此它不足以驱动发光二 极管发光,在光电隔离器的另一端不会有干扰信号输出。在 电路设计初期,出现了计数器 T0 计数不准的现象。这是由 于外界的干扰( 如电、磁、共阻抗干扰) 所造成的。开始采用 在信号两端并接一个 10μF 的电容,想以此来改善其抗干扰 能力。但实际上效果并不显著。后采用光电隔离法后,消除
( 2) 铁路企业预算调整原则性与灵活性。 预算确定后一般不予调整,在企业环境发生变化,使销 售和生产预算出现较大偏差时,才能对原有预算进行修改。 首先对月份预算进行适度调整,经市场调查、分析,结合实际 进行销售和生产预算的修订,依据货运量的变化情况,适当 调整可变支出预算; 其次是环境变化导致增补预算,要进行 现场踏察,在适 度、从 严、高 效 的 基 础 上 确 定 相 应 的 补 充 预 算,解决突发问题,确保企业 经 营 成 果 与 激 励 机 制 协 调 一 致。 ( 3) 铁路企业预算执行与员工收入。 在推行全面预算管理中,由于预算和生产经营责任制相 结合,把生产技术、财务预算指标同员工收入挂钩,把注意力 集中到货运量、安全生产、设备质量、成本费用上来,把“千斤 重担大家挑”的 局 面 转 化 为“众 人 拾 柴 火 焰 高”的 内 在 动 力。中层以上管理者实施效绩考评,以承担的目标完成的好 坏,作为聘任干 部、增 减 薪 酬 的 依 据,使 之 发 挥 管 理 中 坚 作 用。