Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດເປັນໄລຍະໆເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນຜິດຫວັງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ຣີເຊັດ PLC ທີ່ບໍ່ອະທິບາຍໄດ້ລົບກວນຂະບວນການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ. ເຫດຜົນທາງເຫດຜົນທີ່ແປກປະຫຼາດແລະການອ່ານເຊັນເຊີ drifting ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາການຜະລິດທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ພວກເຮົາມັກຈະເບິ່ງຂ້າມສາເຫດພື້ນຖານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມຜິດ phantom ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄວບຄຸມ 24VDC. ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ ຜົນຜະລິດການສະຫນອງພະລັງງານ ripple . ພະລັງງານ DC ເປື້ອນເຮັດໃຫ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍອັດຕະໂນມັດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງສົມບູນແບບບໍ່ສະຖຽນລະພາບ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ນອກຕົວກໍານົດການໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດຂອງພວກເຂົາ.
ບົດຄວາມນີ້ມີຈຸດປະສົງປະເມີນວ່າສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບການຄວບຄຸມໂດຍລວມ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຂັດຂວາງເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາຍັງຈະຄົ້ນຫາວິທີການກໍານົດສະຖາປັດຕະຍະກໍາພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ນີ້ຈະປ້ອງກັນການຢຸດເຄື່ອງທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ບໍ່ຄາດຄິດຢູ່ໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ.
ripple ການສະຫນອງພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປສາມາດລະເມີດຂອບເຂດ logic PLC ແລະຫຼຸດລົງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີອະນາລັອກທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
ການປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ripple ແລະສິ່ງລົບກວນຍັງຄົງຢູ່ຕ່ໍາກວ່າ 1% ຂອງແຮງດັນຜົນຜະລິດນາມ (ຕົວຢ່າງ: <120mVp-p ສໍາລັບລະບົບ 24V) ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ.
ການປະເມີນການສະຫນອງພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງນອກເຫນືອການຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ 'ປົກກະຕິ' ເພື່ອເຂົ້າໃຈວິທີການ ripple ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວແລະຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ.
ການຍົກລະດັບການສະຫນອງພະລັງງານ DIN Rail ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງດ້ວຍຕົວເກັບປະຈຸ ESR ລະດັບພຣີມຽມຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງ ripple ໃນໄລຍະຍາວທີ່ເກີດຈາກອາຍຸຕູ້.
ຜິດປົກກະຕິໄຟຟ້າກ້ອງຈຸລະທັດແປເປັນການສູນເສຍທຸລະກິດ macroscopic ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການເໜັງຕີງຂອງແຮງດັນສັ້ນໆອາດໃຊ້ເວລາພຽງສອງສາມມິລິວິນາທີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນສາມາດຢຸດການຫຸ້ມຫໍ່ທັງຫມົດ. ການຢຸດເຄື່ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍພັນໂດລາຕໍ່ນາທີ. ຄຸນນະພາບ batch ຫຼຸດຫນ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອລາຄາແພງ. ຊົ່ວໂມງແຮງງານວິນິດໄສເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນຂະນະທີ່ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາໄລ່ຜີໄຟຟ້າທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.
ນັກວິຊາການມັກຈະຕໍານິຕິຕຽນເຟີມແວ PLC ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເມື່ອມີຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂື້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະທົດແທນເຊັນເຊີອະນາລັອກທີ່ດີຢ່າງສົມບູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າ rewire ສາຍເຄເບີ້ນເຄືອຂ່າຍຫວັງວ່າຈະແກ້ໄຂການຫຼຸດລົງຂອງການສື່ສານ. ການແຊກແຊງເຫຼົ່ານີ້ລົ້ມເຫລວເພາະວ່າພວກເຂົາປິ່ນປົວອາການ. ຈຸດລົ້ມເຫຼວທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໄຟຟ້າ DC ເປື້ອນ. ບໍ່ມີການອັບເດດເຟີມແວສາມາດແກ້ໄຂລະບົບການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ສະຖຽນໄດ້. Rewiring ບໍ່ເຮັດຫຍັງຖ້າແຮງດັນຂອງແຫຼ່ງຕົວມັນເອງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງທໍາມະຊາດ.
ທ່ານຕ້ອງສ້າງມາດຖານຄວາມສໍາເລັດທີ່ເຄັ່ງຄັດສໍາລັບການສະຖາປັດຕະພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ແທ້ຈິງຫມາຍຄວາມວ່າແຮງດັນຢູ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດພາຍໃນແຖບຄວາມທົນທານທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ໄມໂຄຣໂປຣເຊສເຊີທີ່ລະອຽດອ່ອນຕ້ອງການພະລັງງານ DC ແບບຮາບພຽງ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຕົວແປງອະນາລັອກເປັນດິຈິຕອລ (ADC) ຕ້ອງການພື້ນເຮືອນສຽງທີ່ສະອາດເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການອອກແບບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮັກສາຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຂັ້ນຕອນການໂຫຼດຫນັກ. ເມື່ອ motor ຂະຫນາດໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ລົດເມ DC ຈະຕ້ອງບໍ່ sag ຫຼືດັງ. ການຮັບປະກັນພື້ນຖານນີ້ລົບລ້າງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມຜິດຂອງຕູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍ.
ວັດສະດຸປ້ອນດິຈິຕອລຢູ່ໃນ 24VDC PLCs ອີງໃສ່ເກນແຮງດັນສະເພາະເພື່ອອ່ານສະຖານະຕາມເຫດຜົນ. ພວກເຮົາເອີ້ນເກນເຫຼົ່ານີ້ $V_{IL}$ (Voltage Input Low) ແລະ $V_{IH}$ (Voltage Input High). PLC ປົກກະຕິອາດຈະຮັບຮູ້ແຮງດັນໃດໆທີ່ຕໍ່າກວ່າ 5V ເປັນ '0'. ມັນອາດຈະຮັບຮູ້ແຮງດັນໃດໆທີ່ສູງກວ່າ 15V ເປັນ '1'. ພື້ນທີ່ລະຫວ່າງ 5V ແລະ 15V ແມ່ນພາກພື້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ. ແຮງດັນແຮງດັນຄວາມກວ້າງສູງ ripple ສາມາດຍູ້ສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດນີ້. ຖ້າສັນຍານ 24V ທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີປະສົບກັບກະແສໄຟທາງລົບທີ່ຮຸນແຮງ, PLC ອາດຈະອ່ານ '0'. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. Relay ຄວາມປອດໄພອາດຈະເດີນທາງ. ລໍາດັບອາດຈະຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ.
PLCs ທີ່ທັນສະໄຫມມີເຄືອຂ່າຍການກັ່ນຕອງພາຍໃນ. ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງໄຟຟ້າເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ພວກມັນທັງຫມົດ. transients ຄວາມຖີ່ສູງແບບຍືນຍົງຜ່ານຕົວກອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຖີ່ຕ່ຳທີ່ຮຸນແຮງຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເກັບປະຈຸ decoupling ພາຍໃນ. ເມື່ອສິ່ງລົບກວນຜ່ານຄວາມໂດດດ່ຽວທາງໜ້າ, ມັນຈະທຳລາຍໂປຣເຊສເຊີຕາມເຫດຜົນຫຼັກ. ການປັບພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ໃນແຫຼ່ງຍັງຄົງເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ວົງຈອນອະນາລັອກທົນທຸກຫຼາຍຈາກ ripple ຫຼາຍເກີນໄປ. ມາດຕະຖານ 0-10V ຫຼື 4-20mA loops ຕ້ອງການຄວາມຫມັ້ນຄົງແຮງດັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຊັນເຊີຄວາມດັນທີ່ແປຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງກາຍະພາບເປັນສັນຍານ 4-20mA ຖືວ່າແຮງດັນພື້ນຖານຍັງຄົງຮາບພຽງຢູ່. Ripple ສັກຢາແຊກແຊງໂດຍກົງເຂົ້າໃນຂະບວນການແປພາສານີ້. ເຊັນເຊີສົ່ງສັນຍານທີ່ຜັນຜວນ. ຕົວຄວບຄຸມຕີຄວາມຄວາມເປັນຈິງທາງກາຍຍະພາບຜິດ.
ພື້ນທີ່ມີສຽງລົບກວນກໍານົດການແກ້ໄຂ ADC ໂດຍກົງ. ອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ 16-bit ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 24-bit ADCs ສໍາລັບວຽກງານທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ADC 16-bit ທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນການອ້າງອິງ 10V ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ (LSB) ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນປະມານ 0.15mV. ຖ້າແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງທ່ານ injects 50mV ຂອງ ripple, ມັນປະສິດທິຜົນຝັງ bits ຕ່ໍາສຸດໃນສິ່ງລົບກວນ. ນີ້ແນະນໍາຄວາມຜິດພາດຂອງປະລິມານທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ທ່ານຈ່າຍສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງ 16-bit ແຕ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພຽງແຕ່ 8-bit.
ຄວາມລະອຽດ ADC |
ແຮງດັນອ້າງອີງ |
ຄ່າ LSB |
ຜົນກະທົບຂອງ 50mV Ripple |
ການສູນເສຍການແກ້ໄຂປະສິດທິພາບ |
|---|---|---|---|---|
10-ບິດ |
10V |
9.76 mV |
ກືນ ~5 LSBs |
ການສູນເສຍເລັກນ້ອຍ |
12-ບິດ |
10V |
2.44 mV |
ກືນ ~20 LSBs |
ການເຊື່ອມໂຊມທີ່ສັງເກດເຫັນ |
16-ບິດ |
10V |
0.15 mV |
ກືນ ~330 LSBs |
ຄວາມຜິດພາດການປະລິມານຢ່າງຮຸນແຮງ |
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບລະດັບສິ່ງລົບກວນທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ການປະຕິບັດມາດຕະຖານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ripple ແລະສິ່ງລົບກວນຍັງຄົງຢູ່ຕ່ໍາກວ່າ 1% ຂອງແຮງດັນຜົນຜະລິດນາມ. ສໍາລັບລະບົບອຸດສາຫະກໍາ 24V ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການຮັກສາສິ່ງລົບກວນຕ່ໍາກວ່າ 240mVp-p. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນ່ວຍງານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມີຈຸດປະສົງຕ່ໍາກວ່າ. ຄ່ານິຍົມ ການສະຫນອງພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາປົກ ກະຕິຈໍາກັດ ripple ຫນ້ອຍກວ່າ 120mVp-p. ເຄືອຂ່າຍເຄື່ອງມືແລະເຊັນເຊີຊັ້ນຫ້ອງທົດລອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການຍ່ອຍ 50mVp-p ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງອ່ານເອກະສານຂໍ້ມູນຢ່າງວິຈານ. ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຖີ່ສຽງສັ່ນ ແລະສຽງດັງຄວາມຖີ່ສູງ. ripple ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມາຈາກ input AC mains. ມັນປາກົດຢູ່ສອງເທົ່າຂອງຄວາມຖີ່ຂອງສາຍ (ເຊັ່ນ: 100Hz ຫຼື 120Hz). ສິ່ງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງປະກອບດ້ວຍສິ່ງປະດິດສະຫຼັບແຫຼມ. ຮວງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນຢູ່ທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມ, ເລື້ອຍໆລະຫວ່າງ 50kHz ແລະ 500kHz.
ກວດກາເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນສະເຫມີ. ສະເປັກ 'ປົກກະຕິ' ໝາຍເຖິງໜ້ອຍຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ຖາມຕົວທ່ານເອງຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້:
ripple ໄດ້ຖືກວັດແທກຢູ່ທີ່ 20MHz bandwidth ທີ່ເຄັ່ງຄັດບໍ?
ຜູ້ຜະລິດໄດ້ທົດສອບຫນ່ວຍງານພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມຫຼືການໂຫຼດບາງສ່ວນບໍ?
ການທົດສອບໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມອ່ອນໆ 25 ອົງສາ C ຫຼືຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ຈິງ?
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ປະເມີນການຊື້ຂາຍພື້ນຖານລະຫວ່າງ linear ແລະ switching regulators. Linear regulators ໃຫ້ ultra-low ripple. ພວກມັນຜະລິດສຽງລົບກວນການປ່ຽນເກືອບສູນ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປແລະຂາດປະສິດທິພາບ. ການຄວບຄຸມການສະຫຼັບເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ພວກເຂົາຢູ່ເຢັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນສ້າງສຽງລົບກວນໂດຍປົກກະຕິ. ພວກເຂົາຕ້ອງການອົງປະກອບການກັ່ນຕອງພາຍໃນທີ່ດີກວ່າເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດແຮງດັນຜົນຜະລິດ.
ປະເພດລະບຽບ |
ປະສິດທິພາບທົ່ວໄປ |
Ripple & Noise Output |
ຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນ (ຄວາມຮ້ອນ) |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|---|
ເສັ້ນ |
30% - 50% |
ຕໍ່າຫຼາຍ (<10mV) |
ສູງຫຼາຍ |
ເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງ, ເຄື່ອງສຽງ |
ສະຫຼັບ (SMPS) |
85% - 95% |
ປານກາງ (50mV - 200mV) |
ຕໍ່າ |
ອັດຕະໂນມັດຂອງໂຮງງານ, PLCs |
ພື້ນທີ່ຕູ້ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ນິຍົມໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມ. ປົກກະຕິ DIN Rail Power Supply ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ບໍ່ມີລະບາຍອາກາດ. ຫຼາຍອຸປະກອນນັ່ງຕິດກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນີ້ສ້າງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນສູງ. ຄວາມຮ້ອນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສັດຕູຫຼັກຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນສູງເຮັດໃຫ້ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ພາຍໃນ degrades ໄວຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ electrolyte ຂອງແຫຼວ vaporizes ໃນໄລຍະເວລາ, Equivalent Series Resistance (ESR) ເພີ່ມຂຶ້ນ. ESR ສູງຂຶ້ນໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ripple. ລະບົບຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນໃນມື້ຫນຶ່ງແຕ່ລົ້ມເຫລວຢ່າງຈະແຈ້ງໃນສອງປີຕໍ່ມາ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຫົວຫນ່ວຍພະລັງງານໃນທົ່ວຂະຫນາດທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງຄຸນສົມບັດການສ້າງແຜນທີ່ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້:
ຄຸນນະພາບຕົວເກັບປະຈຸ: ຊອກຫາຕົວແບບທີ່ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມສູງ (105 ອົງສາ C), ຕົວເກັບປະຈຸ ESR ຕ່ໍາ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຮັກສາໂປຣໄຟລ໌ແຮງດັນຮາບພຽງຢູ່ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຂອງການນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການຕອບສະໜອງການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ: ການສະໜອງຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະເພາະຂອງ ripple ຂອງມັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດກະແສໄຟຟ້າກະທັນຫັນກໍຕາມ. ການໂຫຼດ inductive ເຊັ່ນ contactors ແລະ solenoids ເລື້ອຍໆໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນລົດເມ DC ດຽວກັນ. ຫນ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າຕ້ອງຟື້ນຕົວທັນທີໂດຍບໍ່ມີການສະແດງແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຫຼືສຽງດັງ.
ການກັ່ນຕອງ EMI/RFI ແບບປະສົມປະສານ: ຊອກຫາການກັ່ນຕອງເທິງເຮືອຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ອັນນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບສຽງດັງບໍ່ໃຫ້ໄຫຼກັບຄືນສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC. ມັນຍັງຢຸດສິ່ງລົບກວນຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຫນ້າເຂົ້າໄປໃນກະດານເຫດຜົນ PLC ທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ຢ່າຊື້ຫົວຫນ່ວຍທີ່ມີ wattage ສູງສຸດ. ການຂະຫຍາຍການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ສະຫຼັບຫຼາຍເກີນໄປບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ລະບຽບການໂຫຼດບໍ່ດີ. ຫນ່ວຍງານຈໍານວນຫຼາຍປະຕິບັດງານປະສິດທິພາບຫນ້ອຍຢູ່ທີ່ການໂຫຼດ 10% ກ່ວາການໂຫຼດ 80%. ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນການໂຫຼດ. ກວດສອບຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ ripple ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຈັດອັນດັບສູງສຸດ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງເອກະສານ MTBF (ເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫລວ) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ການວັດແທກສິ່ງລົບກວນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນລົງໄປສູ່ເສັ້ນທາງການວິນິດໄສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການສຳຫຼວດ oscilloscope ມາດຕະຖານມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການວັດແທກຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ພວກມັນໃຊ້ຫົວໜຽວທີ່ຍາວດ້ວຍຕົວແຂບ. ສາຍຍາວນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສົາອາກາດ. ມັນເອົາການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ (EMI) ຢ່າງຈິງຈັງຈາກໄດຣຟ໌ຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະຣີເລສພາຍໃນຕູ້. ຫນ້າຈໍຂອບເຂດສະແດງການອ່ານ ripple ອັດຕາເງິນເຟີ້ປອມ.
ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການດັກນີ້, ໃຫ້ໃຊ້ 'tip-and-barrel' ຫຼືວິທີການພາກຮຽນ spring ດິນ. ເອົາ clip ດິນມາດຕະຖານອອກທັງຫມົດ. ແນບສົ້ນດິນເປົ່າສັ້ນ, ໂດຍກົງໃສ່ຖັງກວດ. ກົດປຸ່ມປະກອບນີ້ໂດຍກົງຕໍ່ກັບເຄື່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດ. ນີ້ກໍາຈັດຜົນກະທົບຂອງເສົາອາກາດ. ເຈົ້າຈະຈັບເອົາແຮງດັນ ripple ທີ່ແທ້ຈິງທີ່ບໍ່ໄດ້ອັດລົງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ. ພິຈາລະນາຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການສະພາຫ້ອງການ:
ແຍກເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ. ຢ່າແລ່ນສາຍສັນຍານອະນາລັອກທີ່ລະອຽດອ່ອນຂະໜານກັບສາຍໄຟ DC ກະແສສູງ ຫຼືສາຍໄຟ AC.
ໃຊ້ຕົວເກັບປະຈຸ decoupling ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ.
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງແປງ DC-DC ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອແຍກຂໍ້ວັດແທກທີ່ສຳຄັນ. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງລົບກວນຈາກລົດເມ 24V ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຈາກການປົນເປື້ອນຂ້າມເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເຈົ້າ.
ລະວັງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ້ຽງລູກຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ການຍົກລະດັບຫົວຫນ່ວຍພະລັງງານໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງສາຍໄຟພື້ນຖານຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາສຽງລົບກວນຂອງທ່ານ. ແຖບດິນສະແດງເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າຕູ້ຂອງທ່ານທົນທຸກຈາກທ່າແຮງຂອງພື້ນດິນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍ, ສຽງລົບກວນຈະແຜ່ລາມໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບການສະຫນອງ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນສະຖາປັດຕະຍະກໍາພື້ນດາວຈຸດດຽວ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນການສະຫນອງພະລັງງານການກັ່ນຕອງແບບພິເສດສາມາດປົກປ້ອງ PLCs ແລະເຊັນເຊີຂອງທ່ານຢ່າງແທ້ຈິງ.
ripple ການສະຫນອງພະລັງງານບໍ່ແມ່ນປະກົດການໄຟຟ້າທີ່ລຶກລັບ. ມັນເປັນຕົວແປທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ສູງ. ມັນກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນນີ້ປ້ອງກັນການຕັ້ງເຫດຜົນແບບສຸ່ມ. ມັນຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ແນ່ນອນຂອງ loops ການຄວບຄຸມການປຽບທຽບຂອງທ່ານ. ການບໍ່ສົນໃຈມັນຮັບປະກັນຄວາມອຸກອັ່ງ, ຢຸດການຜະລິດຊົ່ວຄາວ.
ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນມື້ນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຄື່ອງຈັກຂອງທ່ານ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ກວດເບິ່ງເອກະສານການສະຫນອງພະລັງງານໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ປຽບທຽບຂໍ້ຈຳກັດຂອງ ripple ທີ່ລະບຸໄວ້ຕໍ່ກັບຄວາມທົນທານແຮງດັນທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງ PLCs ແລະເຊັນເຊີທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ສອງ, ມອບໝາຍເຕັກນິກການວັດແທກທີ່ເໝາະສົມໂດຍໃຊ້ວິທີປາຍແລະຖັງເພື່ອກວດສອບສະພາບຕົວຈິງຂອງຕູ້. ສຸດທ້າຍ, ພິຈາລະນາການຍົກລະດັບເປັນຫົວຫນ່ວຍລົດໄຟ DIN ຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການກັ່ນຕອງຫຼາຍສໍາລັບທຸກຈຸດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ. ການລົງທຶນໃນພະລັງງານທີ່ສະອາດຢູ່ທາງຫນ້າປ້ອງກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວິນິດໄສອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ມາ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ເມື່ອຕົວເກັບປະຈຸພາຍໃນອາຍຸແລະແຫ້ງ (ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ), ຄວາມຕ້ານທານຊຸດທຽບເທົ່າ (ESR) ຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຫນ່ວຍບໍລິການໃກ້ຈະສິ້ນສຸດຊີວິດຂອງມັນ.
A: ບໍ່ແນະນໍາ. ການສະຫນອງການຄ້າຂາດການກັ່ນຕອງ EMI ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການຄວບຄຸມ ripple ຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງເຫດຜົນ PLC ໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຂອງໂຮງງານ.
A: Ripple ແມ່ນການປ່ຽນແປງແຕ່ລະໄລຍະທີ່ສອດຄ້ອງກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບຫຼືຄວາມຖີ່ສາຍ AC. ສິ່ງລົບກວນຊົ່ວຄາວປະກອບດ້ວຍການສຸ່ມ, ຄວາມຖີ່ສູງທີ່ປົກກະຕິເກີດມາຈາກການສະຫຼັບການໂຫຼດ inductive. ທັງສອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການການກັ່ນຕອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.