1 存在问题
由光电开关控制的生产设备在生产过程中会有干扰信号出现使得生产设备误动作导致生产设备误动作或者停机。给工业生产中设备的生产连续性造成严重影响。
式中,φi(i=1,2,…,p)为模型的待定系数,p为自回归模型的阶数,ak为误差,xk为一个平稳时间序列。该文分析对比了AR(1),AR(2),AR(3),AR(4)4种误差模型,依据AIC函数准则确定模型阶数。AIC准则函数为:
2 原因分析
生产过程中光电开关易受干扰,当干扰信号强度大,干扰信号就会通过总线传递到生产设备,使得生产设备经常误动作或“抛锚”。因此解决生产过程中的信号干扰问题可以有效提高生设备运行效率。图1所示为改进前的电路逻辑连接图。
图1 改进前的电路逻辑连接
然而光电开关易受干扰并不是最终原因,需要进一步分析干扰信号的来源,并解决干扰信号的影响,进一步的分析后,发现光电开关易受干扰常常是由于变频器、电机干扰和内部电子器件干扰导致的。电开关的干扰存在外部干扰(如变频器干扰、电机干扰)和内部电子器件的干扰,其中外部干扰可以通过一些措施消除,如外壳接地、信号传输线尽可能的短,另外信号传输线用带屏蔽的,且屏蔽层要接地。内部电子器件的干扰无法通过上述措施消除,需要在电路增加相应的电子器件消除干扰信号,因此内部电子器件干扰是根本原因。
这节课的主题是“WHAT MAKES A GOOD QUESTION?”(怎样能提出一个好问题?)。问题一出,同行的老师禁不住悄悄问:“这是历史课吗?”这时,老师假设情境:假如你遇到一位多年前来自中国的移民,你想问他些什么问题?什么样的问题是一个好问题?老师要求每个学生写出五个问题。写完后,两三人一组交流,再进行班级交流,学生踊跃举手发言。至此,我们才反应过来,原来这位老师是把历史知识当成了问题探究的素材,我们不禁暗自叫好。
3 详细技术内容
综上分析,要解决设备由于干扰信号导致误动作等问题,就需要解决内部电子器件干扰问题,查询相关资料后,我们发现解决内部电子器件的干扰可以通过增加一个隔离继电器来实现。增加隔离继电器后干扰信号被完全隔离,有效的阻止了干扰信号传递到生产设备。
3.1隔离继电器阻止干扰信号传递原理
隔离继电器是根据输入端的信号来驱动输出信号,输入与输出信号没有连接通路,因此输入信号中携带的干扰信号不会传递到输出端,如图2所示,具体的工作原理可以参考相应资料。
图2 隔离继电器的干扰信号隔离原理
3.2隔离继电器连接原理图
工业产品的发展趋向于微型化、精密化,各种微型元器件产品越来越多。精密测量机被广泛应用于微型元器的精密测量,它对微型器件的三维形貌、质量等的精确控制具有重要作用。微纳测头是精密测量机的关键零部件,其性能直接影响坐标测量设备的整体性能,因此,新型微纳测头研究成为精密测量领域的关注重点[1-3]。
根据上述分析可知,隔离继电器需要加到光电开关与现场总线InterBus-S二者之间,隔离电器的输入端与光电开关的输出端连接,接地端与地连接,电源输入端与24V电源连接,继电器输出端与InterBus-S总线的接口连接。
3.3增加隔离继电器后的电路图
各断面洪峰流量计算均采用曼宁公式:Q=A·k/n·R2/3·S1/2。其中面积A与湿周的值根据断面图查算,k值为1,糙率n值按《山西省水文计算手册》[2]规定选用。伍姓湖容积及表面积由原容积曲线查得。见图2,计算结果如表2。
增加隔离继电器后的电路逻辑连接关系如图3所示,隔离继电器的加入阻止了干扰信号向电机的传输。
图3 增加隔离继电器后的电路逻辑连接图
4 结语
经过这次改造让我们体会到在实际工作当中需要不断的去发现问题,并解决问题。在工作当中不停的反馈结果并完善改进工作。为以后其他传感器的干扰信号处理提供新思路,同时这种抗干扰信号处理方法可以应用于其他数字信号电路的干扰信号消除。