生産現場には多くの電気的および磁気的干渉源があることが多いため、センサー、コンピューター、さらには検査システム全体の正常な動作を損なう可能性があります。 したがって、ジャミング対策技術は、センサー検出システムの重要な部分です。 自動検査作業に従事している人にとって、妨害防止技術を理解することは非常に必要です。
電子測定装置の回路に現れる無用な信号は、ノイズと呼ばれます。 ノイズが回路の通常の動作に影響を与える場合、ノイズは干渉と呼ばれます。 信号伝送中の干渉の形成には、干渉源、干渉経路、ノイズに対する感度の高い受信回路の3つの要素が必要です。 したがって、ノイズ干渉を除去または減衰する方法では、3つの項目のいずれかに対して対策を講じることができます。 センサー検出回路でより一般的な方法は、干渉経路と受信回路で対応する対策を講じて、ノイズ干渉を除去または減衰させることです。 以下では、一般的に使用されている効果的な干渉防止技術について説明します。
4、低周波磁気シールド
干渉が低周波磁場の場合、渦電流現象は現時点では明らかではありません。 干渉防止効果は、上記の方法だけではあまり良くありません。 したがって、低周波干渉磁気検出線を磁場に制限するために、高透磁率材料をシールド層として使用する必要があります。 磁気シールドの内側は非常に小さいです。 保護された回路を低周波磁界結合干渉から保護します。 このシールド方法は、一般に低周波磁気シールドと呼ばれます。 センサー検査機器の金属製ハウジングは、低周波磁気シールドとして機能します。 さらに接地すると、静電シールドおよび電磁シールドとしても機能します。
上記の3つの一般的に使用されているシールド技術に基づいて、干渉が比較的深刻な側、つまり外層が低周波磁気シールド層である複合シールドケーブルを使用できます。 内側の層は電磁シールド層です。 二重シールドを実現します。 たとえば、静電容量センサーの寄生容量は、実際の測定で解決する必要がある重要な問題です。そうしないと、伝送効率と感度が低下します。 センサーは静電シールドされている必要があり、電極の引き出し線は二重シールドされています。 一般にドライブケーブル技術と呼ばれます。 このようにして、使用中のセンサーの寄生容量を効果的に克服できます。





