Analyse et interprétation des sources d'interférences de l'anémomètre
Il existe de nombreuses sources d'interférences pour les anémomètres. Habituellement, ce que nous appelons interférences est une interférence électrique, mais au sens large, le bruit thermique, les effets de température, les effets chimiques, les vibrations, etc. peuvent affecter la mesure et provoquer des interférences. Pendant le processus de mesure, si l’influence de ces interférences ne peut être éliminée, l’instrument ne fonctionnera pas correctement. Selon le mode d'interférence à l'extrémité d'entrée de l'instrument, il peut être divisé en interférence en mode série et en interférence en mode commun. L'interférence en mode série fait référence à l'interférence superposée au signal mesuré ; L'interférence en mode commun est l'interférence ajoutée entre n'importe quelle borne d'entrée de l'instrument et la terre.
Analyse des principales sources d'interférences :
(1) Induction électrostatique
L'induction électrostatique est due à l'existence d'une capacité parasite entre deux circuits ou composants de dérivation, qui provoque le transfert de la charge sur une branche vers l'autre branche via la capacité parasite, c'est pourquoi on l'appelle également couplage capacitif.
(2) induction électromagnétique
Lorsqu'il existe une inductance mutuelle entre deux circuits, les variations de courant dans un circuit sont couplées à l'autre circuit via un champ magnétique. Ce phénomène est appelé induction électromagnétique. Par exemple, fuite magnétique des transformateurs et des bobines, fils parallèles sous tension, etc.
(3) induction de courant de fuite
En raison d'une mauvaise isolation des supports de composants, des bornes, des cartes de circuits imprimés, des supports internes des condensateurs ou des boîtiers à l'intérieur des circuits électroniques, en particulier lorsque les capteurs sont utilisés dans des environnements très humides, la résistance d'isolement de l'isolant diminue, entraînant une augmentation du courant de fuite. ce qui provoquera des interférences. Lorsque le courant de fuite circule dans l'étage d'entrée du circuit de mesure, son impact est particulièrement grave.
2) Potentiel thermoélectrique et potentiel chimique supplémentaires.
Cela est principalement dû au potentiel électrique thermique généré par différents métaux et au potentiel électrique chimique généré par la corrosion des métaux. Lorsqu'il est dans un circuit électrique, cela deviendra une interférence. Cette interférence apparaît principalement sous forme de courant continu. Le potentiel thermoélectrique est facilement généré au niveau des borniers ou des relais Reed.
3) Vibrations.
Lorsqu’un fil se déplace dans un champ magnétique, il génère une force électromotrice induite. Il est donc nécessaire de sécuriser les fils de signaux dans un environnement vibrant. Les quatre types d'interférences ci-dessus sont tous connectés en série avec le signal, c'est-à-dire qu'ils apparaissent sous la forme d'interférences en mode série.
4) Interférences causées par différents potentiels de terre.
Dans la Terre, il existe souvent des différences de potentiel entre différents points. Surtout à proximité d’équipements électriques de forte puissance, lorsque les performances d’isolation de ces équipements sont médiocres, cette différence de potentiel est encore plus grande. Lors de l'utilisation d'instruments, il y a souvent plus de deux points de masse dans la boucle d'entrée, intentionnellement ou non. Cela introduira la différence de potentiel des différents points de mise à la terre dans l'instrument. Cette différence de potentiel de terre peut parfois atteindre plus de 1 à 10 volts. Il apparaît simultanément sur les deux fils de signal. Grâce au couplage électrostatique, une tension commune à la terre peut être induite aux deux bornes d'entrée, ce qui apparaît sous la forme d'interférences en mode commun. Puisque les interférences de mode commun ne se superposent pas au signal, elles n’affectent pas directement l’instrument. Cependant, il peut former un courant de fuite vers la terre à travers le système de mesure. Ce courant de fuite peut agir directement sur l'instrument via le couplage de la résistance, provoquant des interférences.
5) Interférences radiofréquences
6) Autres
En plus de certaines tensions d'impulsion qui peuvent agir sur les circuits analogiques, elles peuvent également provoquer des interférences sur les circuits numériques. Les sources de ces tensions d'impulsion sont des charges inductives telles que des interrupteurs, des moteurs, des relais et des machines qui génèrent des décharges.






