側(cè)裝式浮球液位計的工作環(huán)境有時比較惡劣,存在著各種嚴重的干擾,這些干擾有時會嚴重破壞智能變送器的器件或程序,使該儀表無法工作。因此,智能變送器能否大量進入工業(yè)生產(chǎn)進行實時控制的關(guān)鍵是智能型差壓變送器的抗干擾性能。
因此,為了保證儀表穩(wěn)定可靠地工作,在電路、結(jié)構(gòu)和軟件設計的同時,必須周密考慮和解決抗干擾問題,并在軟硬件方面加上一定的容錯性設計。
干擾側(cè)裝式浮球液位計的渠道主要有三個:
(1)空間電磁感應;(2)傳輸通道;(3)配電系統(tǒng)。
一般情況下,經(jīng)空間感應竄入的干擾在強度上都小于從另二個渠道竄入的干擾,而且空間感應形式的干擾又可采用良好的“屏蔽”和正確的“接地”加以解決。所以,抗干擾措施主要是盡力切斷來自傳輸通道和配電系統(tǒng)的干擾。在磁性浮球液位計智能變送器中使用了較多數(shù)字 IC,而每片IC 本身都是一個脈沖干擾源,它們也會通過電源線相互干擾。
解決辦法就是在電路設計時候在電源輸入端并聯(lián)一個1~10uF 的旁路電容,旁路電容起著濾波器的作用。在電源端和地線端之間再并聯(lián)一個0.01~0.1uF 的去耦電容。在電路設計中的ADS1100,AD421,微處理器MSP430F169 電源引腳旁都附加了去耦電容。
磁性浮球液位計的智能變送器的許多電路都是公用一個直流電源的,這就要求電源線不得在各電路之間引入干擾,并且當負載發(fā)生變化時直流電源線上不應產(chǎn)生波動。但是實際上很難做到,因為直流電源的內(nèi)阻抗和電源引線的交流阻抗不可能為零。
設計中可以利用去耦電容不僅能降低直流電源的內(nèi)阻抗,還能避免各電路之間通過電源線相互干擾