ປັດໄຈການແຊກແຊງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຊັນເຊີ analog ແລະວິທີການຕ້ານການແຊກແຊງ

ປັດໄຈການແຊກແຊງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຊັນເຊີ analog ແລະວິທີການຕ້ານການແຊກແຊງ

ເຊັນເຊີອະນາລັອກຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ອຸດສາຫະກໍາເບົາ, ແຜ່ນແພ, ກະສິກໍາ, ການຜະລິດແລະການກໍ່ສ້າງ, ການສຶກສາຊີວິດປະຈໍາວັນແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ. ເຊັນເຊີອະນາລັອກສົ່ງສັນຍານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ານທານແລະອື່ນໆ, ຂະຫນາດຂອງຕົວກໍານົດການວັດແທກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ເຊັນເຊີອາຍແກັສ, ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນແລະອື່ນໆແມ່ນເຊັນເຊີປະລິມານການປຽບທຽບທົ່ວໄປ.

ເຄື່ອງກວດຈັບແກັສໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ-DSC_9195-1

 

ເຊັນເຊີປະລິມານອະນາລັອກຍັງຈະພົບກັບການລົບກວນໃນເວລາສົ່ງສັນຍານ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນປັດໃຈດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.Electrostatic induced interference

ການ induction electrostatic ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການມີຢູ່ຂອງ capacitance ຂອງກາຝາກລະຫວ່າງສອງວົງຈອນສາຂາຫຼືອົງປະກອບ, ດັ່ງນັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສາຂາຫນຶ່ງໄດ້ຖືກໂອນໄປສາຂາອື່ນໂດຍຜ່ານ capacitance ກາຝາກ, ບາງຄັ້ງຍັງເອີ້ນວ່າການ coupling capacitive.

2, ການແຊກແຊງ induction ໄຟຟ້າ

ເມື່ອມີ inductance ເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງສອງວົງຈອນ, ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນຫນຶ່ງແມ່ນສົມທົບກັບອີກອັນຫນຶ່ງໂດຍຜ່ານພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ສະຖານະການນີ້ແມ່ນພົບເລື້ອຍໆໃນການນໍາໃຊ້ເຊັນເຊີ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.

3, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຄວນແຊກແຊງ

ເນື່ອງຈາກການ insulation ທີ່ບໍ່ດີຂອງວົງເລັບອົງປະກອບ, terminal post, ແຜ່ນວົງຈອນພິມ, dielectric ພາຍໃນຫຼື shell ຂອງ capacitor ພາຍໃນວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຊັນເຊີ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulator ຫຼຸດລົງ, ແລະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກະແສຮົ່ວໄຫຼຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງ. ຜົນກະທົບແມ່ນຮ້າຍແຮງໂດຍສະເພາະເມື່ອກະແສຮົ່ວໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຂັ້ນຕອນການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງວົງຈອນການວັດແທກ.

4, ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແຊກແຊງການແຊກແຊງ

ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລົບກວນທີ່ເກີດຈາກການເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດຂອງອຸປະກອນພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການແຊກແຊງປະສົມກົມກຽວທີ່ມີຄໍາສັ່ງສູງ.

5.ປັດໃຈແຊກແຊງອື່ນໆ

ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຫມາຍເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ດີຂອງລະບົບເຊັ່ນດິນຊາຍ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ອຸນຫະພູມສູງ, ສານເຄມີແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງອື່ນໆ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງເຊັນເຊີຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຊັ່ນ: probe ຖືກປິດກັ້ນໂດຍຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນແລະອະນຸພາກ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ໄອນ້ໍາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນພາຍໃນຂອງເຊັນເຊີແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.
ເລືອກກທີ່ຢູ່ອາໃສ probe ສະແຕນເລດ, ທີ່ມີ rugged, ອຸນຫະພູມສູງແລະ corrosion ທົນທານຕໍ່, ແລະຂີ້ຝຸ່ນແລະນ້ໍາທົນທານຕໍ່ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນກັບເຊັນເຊີ. ເຖິງແມ່ນວ່າແກະ probe ແມ່ນກັນນ້ໍາ, ມັນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວການຕອບສະຫນອງຂອງເຊັນເຊີ, ແລະການໄຫຼຂອງອາຍແກັສແລະຄວາມໄວຂອງການແລກປ່ຽນແມ່ນໄວ, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອບັນລຸຜົນຂອງການຕອບສະຫນອງໄວ.

ເຄື່ອງກວດອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ -DSC_5836

ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາຂ້າງເທິງນີ້, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີຫຼາຍປັດໃຈແຊກແຊງ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການສະແດງອອກໂດຍທົ່ວໄປ, ສະເພາະກັບ scene, ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈແຊກແຊງ. ແຕ່ນີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເທກໂນໂລຍີຕ້ານການຕິດຂັດຂອງເຊັນເຊີ analog.

ເທກໂນໂລຍີຕ້ານການຕິດຂັດຂອງເຊັນເຊີ Analog ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

6.ເຕັກໂນໂລຊີ Sheilding

ບັນຈຸແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸໂລຫະ. ວົງຈອນທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງແມ່ນຫໍ່ຢູ່ໃນມັນ, ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນການແຊກແຊງຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ວິທີການນີ້ເອີ້ນວ່າການປ້ອງກັນ. ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ສາ​ມາດ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ electrostatic​, ໄສ້​ແມ່​ເຫຼັກ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຄວາມ​ຖີ່​ຕ​່​ໍ​າ​.

(1​) ການ​ສ່ອງ​ແສງ​ໄຟ​ສະ​ຕິກ​

ເອົາທອງແດງຫຼືອາລູມິນຽມແລະໂລຫະ conductive ອື່ນໆເປັນວັດສະດຸ, ເຮັດເປັນພາຊະນະໂລຫະປິດ, ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍດິນ, ເອົາມູນຄ່າຂອງວົງຈອນທີ່ຈະປ້ອງກັນໃນ R, ເພື່ອໃຫ້ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແຊກແຊງພາຍນອກບໍ່ມີຜົນກະທົບວົງຈອນພາຍໃນ, ແລະໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍວົງຈອນພາຍໃນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນພາຍນອກ. ວິທີການນີ້ເອີ້ນວ່າການປ້ອງກັນ electrostatic.

(2) ການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ສໍາລັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ interference ຄວາມຖີ່ສູງ, ຫຼັກການຂອງກະແສໄຟຟ້າ eddy ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ interference ຄວາມຖີ່ສູງສ້າງກະແສໄຟຟ້າ eddy ໃນໂລຫະ shielded, ເຊິ່ງບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ interference, ແລະ eddy ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປະຈຸບັນຍົກເລີກການສູງ. ຄວາມຖີ່ຂອງການແຊກແຊງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ດັ່ງນັ້ນວົງຈອນປ້ອງກັນໄດ້ຖືກປ້ອງກັນຈາກອິດທິພົນຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ. ວິທີການປ້ອງກັນນີ້ເອີ້ນວ່າການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

(3) ໄສ້ແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕໍ່າ

ຖ້າມັນເປັນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ປະກົດການ eddy ໃນປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງໃນເວລານີ້, ແລະຜົນກະທົບຕ້ານການແຊກແຊງແມ່ນບໍ່ດີຫຼາຍພຽງແຕ່ການນໍາໃຊ້ວິທີການຂ້າງເທິງນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນການນໍາສະນະແມ່ເຫຼັກສູງຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຊັ້ນປ້ອງກັນ, ເພື່ອຈໍາກັດຄວາມຖີ່ຕ່ໍາຂອງສາຍ induction ແມ່ເຫຼັກ interference ພາຍໃນຊັ້ນປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍ. ວົງຈອນປ້ອງກັນໄດ້ຖືກປ້ອງກັນຈາກການແຊກແຊງການເຊື່ອມສະນະແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ວິທີການປ້ອງກັນນີ້ຖືກເອີ້ນໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນການປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ເປືອກເຫລໍກຂອງເຄື່ອງມືກວດຈັບເຊັນເຊີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄສ້ແມ່ເຫຼັກຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ຖ້າມີພື້ນດິນຕື່ມອີກ, ມັນຍັງມີບົດບາດຂອງການປ້ອງກັນ electrostatic ແລະປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

7. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ພື້ນ​ທີ່​

ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນເຕັກນິກທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງແລະການຮັບປະກັນທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີປ້ອງກັນ. ການລົງພື້ນດິນທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສະກັດກັ້ນການແຊກແຊງພາຍນອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບການທົດສອບ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນປັດໃຈການແຊກແຊງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍລະບົບຂອງມັນເອງ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ຕໍ່​ຫນ້າ​ດິນ​ແມ່ນ​ສອງ​ຢ່າງ​: ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​. ດັ່ງນັ້ນ, ການສ້າງຫນ້າດິນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນຫນ້າດິນປ້ອງກັນ, ປ້ອງກັນຫນ້າດິນແລະການຕໍ່ສັນຍານ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງຄວາມປອດໄພ, ທໍ່ແລະ chassis ຂອງອຸປະກອນວັດແທກ sensor ຄວນໄດ້ຮັບການຮາກຖານ. ດິນສັນຍານແບ່ງອອກເປັນພື້ນທີ່ສັນຍານອະນາລັອກແລະພື້ນທີ່ສັນຍານດິຈິຕອນ, ສັນຍານອະນາລັອກໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນອ່ອນແອ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຕ້ອງການຫນ້າດິນແມ່ນສູງກວ່າ; ສັນຍານດິຈິຕອນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຫນ້າດິນສາມາດຕ່ໍາ. ເງື່ອນໄຂການກວດສອບ sensor ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວິທີທາງກັບຫນ້າດິນ, ແລະວິທີການລົງພື້ນດິນທີ່ເຫມາະສົມຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກ. ວິທີການຖົມດິນທົ່ວໄປລວມມີການຖົມດິນຈຸດດຽວ ແລະຫຼາຍຈຸດ.

(1​) ພື້ນ​ທີ່​ຫນຶ່ງ​ຈຸດ​

ໃນວົງຈອນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ສາຍດິນຈຸດຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງມີສາຍພື້ນດິນ radial ແລະສາຍດິນລົດເມ. ການລົງພື້ນດິນດ້ວຍຮັງສີຫມາຍຄວາມວ່າແຕ່ລະວົງຈອນທີ່ມີປະໂຫຍດໃນວົງຈອນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຈຸດອ້າງອິງທີ່ມີທ່າແຮງສູນໂດຍສາຍ. Busbar grounding ຫມາຍຄວາມວ່າຕົວນໍາຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີພື້ນທີ່ຕັດກັນທີ່ແນ່ນອນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນລົດເມສາຍດິນ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຈຸດທີ່ມີທ່າແຮງສູນ. ຫນ້າດິນຂອງແຕ່ລະບລັອກທີ່ມີປະໂຫຍດໃນວົງຈອນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດເມໃກ້ຄຽງ. ເຊັນເຊີແລະອຸປະກອນວັດແທກປະກອບເປັນລະບົບການກວດພົບທີ່ສົມບູນ, ແຕ່ພວກມັນອາດຈະຢູ່ໄກກັນ.

(2) ພື້ນດິນຫຼາຍຈຸດ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ວົງຈອນຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສາຍດິນຫຼາຍຈຸດ. ຄວາມຖີ່ສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະເວລາສັ້ນຂອງຫນ້າດິນຈະມີການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ impedance ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຜົນກະທົບຂອງ capacitance ກະຈາຍ, ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ earthing ຈຸດດຽວ, ສະນັ້ນສາມາດນໍາໃຊ້ວິທີການດິນຮາບພຽງ, ຄືວິທີການ earthing ຫຼາຍຈຸດ, ການນໍາໃຊ້ conductive ດີກັບສູນ. ຈຸດອ້າງອິງທີ່ມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຍົນ, ວົງຈອນຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຍົນ conductive ໃກ້ຄຽງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຖີ່ສູງ impedance ຂອງຮ່າງກາຍຍົນ conductive ມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ທ່າແຮງດຽວກັນໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ແມ່ນຮັບປະກັນໂດຍພື້ນຖານ, ແລະຕົວເກັບປະຈຸ bypass ໄດ້ຖືກເພີ່ມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖານະການນີ້ຄວນຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການລົງພື້ນດິນຫຼາຍຈຸດ.

8.ເຕັກໂນໂລຊີການກັ່ນຕອງ

Filter ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຮູບ​ແບບ serial AC​. ວົງຈອນການກັ່ນຕອງທົ່ວໄປໃນວົງຈອນກວດຈັບເຊັນເຊີປະກອບມີການກັ່ນຕອງ RC, ຕົວກອງພະລັງງານ AC ແລະຕົວກອງພະລັງງານໃນປະຈຸບັນທີ່ແທ້ຈິງ.
(1) ການກັ່ນຕອງ RC: ເມື່ອແຫຼ່ງສັນຍານເປັນເຊັນເຊີທີ່ມີການປ່ຽນແປງສັນຍານຊ້າເຊັ່ນ: thermocouple ແລະ strain gage, ຕົວກອງ RC ຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ມີປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາຈະມີຜົນກະທົບ inhibition ທີ່ດີກວ່າກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຮູບແບບຊຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນຄວນຈະສັງເກດເຫັນວ່າການກັ່ນຕອງ RC ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງຮູບແບບຊຸດໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມໄວການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບ.
(2) ຕົວກອງພະລັງງານ AC: ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານດູດເອົາຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຄວາມຖີ່ສູງແລະຕ່ໍາ, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອສະກັດກັ້ນສິ່ງລົບກວນປະສົມກັບການກັ່ນຕອງ LC ສະຫນອງພະລັງງານ.

(3) ຕົວກອງພະລັງງານ DC: ການສະຫນອງພະລັງງານ DC ມັກຈະຖືກແບ່ງປັນໂດຍຫຼາຍໆວົງຈອນ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງທີ່ເກີດຈາກວົງຈອນຫຼາຍໂດຍຜ່ານຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ, ການກັ່ນຕອງ decoupling RC ຫຼື LC ຄວນຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນການສະຫນອງພະລັງງານ DC ຂອງແຕ່ລະວົງຈອນເພື່ອກັ່ນຕອງສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ.

9.Photoelectric coupling ເຕັກໂນໂລຊີ
ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງການ coupling photoelectric ແມ່ນວ່າມັນສາມາດຍັບຍັ້ງ peak pulse ປະສິດທິພາບແລະການລົບກວນສິ່ງລົບກວນທຸກປະເພດ, ດັ່ງນັ້ນອັດຕາສ່ວນສັນຍານກັບສິ່ງລົບກວນໃນຂະບວນການສົ່ງສັນຍານໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງລົບກວນລົບກວນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີລະດັບແຮງດັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຕ່ພະລັງງານມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ພຽງແຕ່ສາມາດປະກອບເປັນກະແສໄຟຟ້າອ່ອນແອ, ແລະສ່ວນປ້ອນ photoelectric coupler ຂອງ diode emitting ແສງສະຫວ່າງແມ່ນເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບປະຈຸບັນ, ຄູ່ມືທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນໄຟຟ້າຂອງ 10 ma ~ 15 ma, ດັ່ງນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າມີການແຊກແຊງຂະຫນາດໃຫຍ່, ການແຊກແຊງຈະບໍ່ສາມາດສະຫນອງພຽງພໍໃນປະຈຸບັນແລະສະກັດກັ້ນ.
ເບິ່ງທີ່ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບປັດໃຈການແຊກແຊງຂອງເຊັນເຊີອະນາລັອກແລະວິທີການຕ້ານການແຊກແຊງ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ເຊັນເຊີອະນາລັອກ, ຖ້າການແຊກແຊງ, ອີງຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງຫນຶ່ງໂດຍການສືບສວນຫນຶ່ງ, ອີງຕາມສະຖານະການຕົວຈິງ. ໃຊ້ມາດຕະການ, ບໍ່ຄວນເຮັດການປຸງແຕ່ງຕາບອດ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຊັນເຊີ.


ເວລາປະກາດ: 25-01-2021