低功耗壓力傳感器在工作時,經常會遇到各種干擾,導致壓力傳感器不能準確測量。壓力傳感器信號傳輸過程中干擾的形成必須具備三項因素,即干擾源、干擾途徑以及對噪聲敏感性較高的接收電路。因此消除或減弱噪聲干擾的方法可以針對這三項中的其中任意一項采取措施。在壓力傳感器檢測電路中比較常用的方法,是對干擾途徑及接收電路采取相應的措施以消除或減弱噪聲干擾,下面介紹低功耗壓力傳感器的屏蔽抗干擾技術。
利用金屬材料制成容器將需要保護的電路包在其中,可以有效防止電場或磁場的干擾,此種技術稱為屏蔽技術。屏蔽又可分為靜電屏蔽、電磁屏蔽和低頻磁屏蔽等。這也是低功耗壓力傳感器為什么常采用金屬外殼的重要原因。
1、低頻磁屏蔽:
干擾如為低頻磁場,這時的電渦流現象不太明顯,只用上述方法抗干擾效果并不太好,因此必須采用采用高導磁材料作屏蔽層,以便把低頻干擾磁感線限制在磁阻很小的磁屏蔽層內部。使被保護電路免受低頻磁場耦合干擾的影響。這種屏蔽方法一般稱為低頻磁屏蔽。壓力傳感器檢測儀器的鐵皮外殼就起低頻磁屏蔽的作用。若進一步將其接地,又同時起靜電屏蔽和電磁屏蔽的作用。
基于以上三種常用的屏蔽技術,因此在干擾比較嚴重的她方,可以采用復合屏蔽電纜,即外層是低頻磁屏蔽層。內層是電磁屏蔽層達到雙重屏蔽的作用。例如電容式壓力傳感器在實際測量時其寄生電容是必須解決的關鍵問題,否則其傳輸效率、靈敏度都要變低。必須對壓力傳感器進行靜電屏蔽,而其電極引出線就采用雙層屏蔽技術,一般稱之為驅動電纜技術。用這種方法可以有效的克服壓力傳感器在使用過程中的寄生電容。
2、電磁屏蔽:
對于高頻干擾磁場,利用電渦流原理,使高頻干擾電磁場在屏蔽金屬內產生電渦流,消耗干擾磁場的能量,渦流磁場抵消高頻干擾磁場,從而使被保護電路免受高頻電磁場的影響。這種屏蔽法就稱為電磁屏蔽。若電磁屏蔽層接地,同時兼有靜電屏蔽的作用。壓力傳感器的輸出電纜一般采用銅質網狀屏蔽,既有靜電屏蔽又有電磁屏蔽的作用。屏蔽材料必須選擇導電性能良好的低電阻材料,如銅、鋁或鍍銀銅等。
3、靜電屏蔽:
根據電磁學原理,置于靜電場中的密閉空心導體內部無電場線,其內部各點等電位。用這個原理,以銅或鋁等導電性良好的金屬為材料,制作密閉的金屬容器,并與地線連接,把需要保護的電路置于其中,使外部干擾電場不影響其內部電路,反過來,內部電路產生的電場也不會影響外電路。這種方法就稱為靜電屏蔽。