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西門子CPU312C中央控制單元/中國區(qū)代理商

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西門子CPU312C中央控制單元/中國區(qū)代理商

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  現(xiàn)場(chǎng)電磁干擾是PLC控制系統(tǒng)中較常見也是易影響系統(tǒng)可靠性的因素之一,,所謂治標(biāo)先治本,找出問題所在,,才能提出解決問題的辦法,。必須知道現(xiàn)場(chǎng)干擾的源頭。

    (1)干擾源及一般分類

    影響PLC控制系統(tǒng)的干擾源,,大都產(chǎn)生在電流或電壓劇烈變化的部位,,其原因是電流改變產(chǎn)生磁場(chǎng),,對(duì)設(shè)備產(chǎn)生電磁輻射,;磁場(chǎng)改變產(chǎn)生電流,,電磁高速產(chǎn)生電磁波。通常電磁干擾按干擾模式不同,,分為共模干擾和差模干擾,。共模干擾是信號(hào)對(duì)地的電位差,主要由電網(wǎng)串入,、地電位差及空間電磁輻射在信號(hào)線上感應(yīng)的共態(tài)(同方向)電壓疊加所形成,。共模電壓通過不對(duì)稱電路可轉(zhuǎn)換成差模電壓,直接影響測(cè)控信號(hào),,造成元器件損壞(這就是一些系統(tǒng)I/O模件損壞率較高的主要原因),,這種共模干擾可為直流,亦可為交流,。差模干擾是指作用于信號(hào)兩極間的干擾電壓,,主要由空間電磁場(chǎng)在信號(hào)間耦合感應(yīng)及由不平衡電路轉(zhuǎn)換共模干擾所形成的電壓,這種干擾疊加在信號(hào)上,,直接影響測(cè)量與控制精度,。

    (2)PLC系統(tǒng)中干擾的主要來源及途徑

    a.強(qiáng)電干擾

    PLC系統(tǒng)的正常供電電源均由電網(wǎng)供電。由于電網(wǎng)覆蓋范圍廣,,它將受到所有空間電磁干擾而在線路上感應(yīng)電壓,。尤其是電網(wǎng)內(nèi)部的變化,刀開關(guān)操作浪涌,、大型電力設(shè)備起停,、交直流傳動(dòng)裝置引起的諧波、電網(wǎng)短路暫態(tài)沖擊等,,都通過輸電線路傳到電源原邊,。

    b.柜內(nèi)干擾

    控制柜內(nèi)的高壓電器,大的電感性負(fù)載,,混亂的布線都容易對(duì)PLC造成一定程度的干擾,。

    c.來自信號(hào)線引入的干擾

    與PLC控制系統(tǒng)連接的各類信號(hào)傳輸線,除了傳輸有效的各類信息之外,,總會(huì)有外部干擾信號(hào)侵入,。此干擾主要有兩種途徑:一是通過變送器供電電源或共用信號(hào)儀表的供電電源串入的電網(wǎng)干擾,這往往被忽視,;二是信號(hào)線受空間電磁輻射感應(yīng)的干擾,,即信號(hào)線上的外部感應(yīng)干擾,這是很嚴(yán)重的,。由信號(hào)引入干擾會(huì)引起I/O信號(hào)工作異常和測(cè)量精度大大降低,,嚴(yán)重時(shí)將引起元器件損傷,。

    d.來自接地系統(tǒng)混亂時(shí)的干擾

    接地是提高電子設(shè)備電磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正確的接地,,既能抑制電磁干擾的影響,,又能抑制設(shè)備向外發(fā)出干擾;而錯(cuò)誤的接地,,反而會(huì)引入嚴(yán)重的干擾信號(hào),,使PLC系統(tǒng)將無法正常工作。


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TI認(rèn)為在可穿戴設(shè)備中,,電池通常非常小(例如100 mAh),,設(shè)備又需要持續(xù)幾天甚至是幾個(gè)星期而又不用充電,功耗是一個(gè)關(guān)鍵的設(shè)計(jì)考慮因素,。高功率轉(zhuǎn)換效率將是一個(gè)關(guān)鍵的設(shè)計(jì)要素,。時(shí)尚的手腕式可穿戴設(shè)備要想保持其酷炫特點(diǎn),電子電路需要保持在極小的尺寸以內(nèi),。這推動(dòng)了高水平的包括電源管理IC在內(nèi)的全器件集成,。功率器件的占板面積和封裝應(yīng)做到盡可能小??纱┐髟O(shè)備可能采用新型電源,,例如對(duì)太陽能或熱能進(jìn)行能量采集。某些產(chǎn)品可能更傾向于非接觸式充電,。這些非接觸式充電當(dāng)中包括了無線充電,。

  對(duì)于可穿戴電源目前存在的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),了以下五點(diǎn),。

  1,、在鋰電池過充或溫度過高會(huì)導(dǎo)致起火,鋰電池的安全性問題仍讓人擔(dān)憂的充電器應(yīng)具有幾乎所有類型的安全設(shè)計(jì),,包括過壓保護(hù),、過流保護(hù)、過溫保護(hù),、短路保護(hù)和低溫充電等,,甚至是在充電器IC及解決方案尺寸必須保持非常小的情況下也是如此。

  2,、因?yàn)榭纱┐髟O(shè)備中的電池較小,,充電精度的需求提高使為這些小電池充電并非易事。充電器必須能夠提供更小的充電截止電流,。換言之,,充電器的精度應(yīng)該更高,達(dá)m*,。例如,,在智能手機(jī)系統(tǒng)中,,2,000 mAh電池的正常充電電流為1.2 A(0.6 C),充電截止電流應(yīng)為正常充電電流的1/10~1/20,,即120 mA~60 mA,。在手環(huán)中,由于電池容量可能為100 mAh,,正常充電電流將為60 mA,,充電截止電流應(yīng)為6 mA~3 mA,。滿足這種要求的充電器器件很難找到,。

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