O micro switch é um dispositivo de comutação de baixa tensão e baixa corrente em equipamentos eletrônicos e equipamentos elétricos de automação industrial. Devido à sua baixa frequência de operação e corrente de controle relativamente pequena, geralmente não produz interferência eletromagnética e interferência harmônica.
Mesmo se houver interferência fraca, o transformador de isolamento usado no circuito de controle e vários filtros instalados no PLC, tela de toque e outros componentes também podem reduzir a interferência a um nível particularmente baixo, que é basicamente insignificante.
De acordo com a definição de interferência, pode-se perceber que um sinal é uma interferência porque tem um efeito adverso no sistema. Caso contrário, não pode ser chamado de interferência. Pode-se saber a partir dos fatores que causam interferência que a eliminação de qualquer um dos três fatores evitará a interferência. A tecnologia anti-bloqueio são os três elementos de pesquisa e processamento.
Dispositivos que geram sinais de interferência são chamados de fontes de interferência, como transformadores, relés, equipamentos de micro-ondas, motores, telefones sem fio, linhas de alta tensão, etc., que podem gerar sinais eletromagnéticos no ar. Claro, relâmpagos, o sol e os raios cósmicos são fontes de interferência.
A formação de interferência inclui três elementos: fonte de interferência, caminho de transmissão e portadora de recepção. Sem qualquer um desses três elementos, não haverá interferência.
O caminho de propagação se refere ao caminho de propagação do sinal de interferência. Os sinais eletromagnéticos se propagam em linha reta no ar, e a propagação da penetração é chamada de propagação da radiação; o processo de propagação de sinais eletromagnéticos em equipamentos por meio de fios é chamado de propagação por condução. A rota de transmissão é a principal razão para a disseminação e onipresença da interferência.
O painel de controle ou tela de toque é uma portadora de recepção, o que significa que um determinado link do equipamento afetado absorve os sinais de interferência e os converte em parâmetros elétricos que afetam o sistema. A portadora receptora não pode perceber o sinal de interferência ou enfraquecer o sinal de interferência, de forma que não seja afetado pela interferência e a capacidade anti-interferência seja aprimorada. O processo de recebimento da portadora receptora torna-se acoplamento, e o acoplamento pode ser dividido em dois tipos: acoplamento condutivo e acoplamento de radiação. O acoplamento de condução significa que a energia eletromagnética é acoplada ao portador receptor através de fios de metal ou elementos concentrados (como capacitores, transformadores, etc.). ) Sob a forma de tensão ou corrente. Acoplamento de radiação significa que a energia de interferência eletromagnética é acoplada ao portador receptor na forma de campo eletromagnético através do espaço.
No ambiente de trabalho do sistema mecatrônico, existem muitos sinais eletromagnéticos, como a flutuação da rede elétrica, a partida e a parada de equipamentos de alta tensão, a radiação eletromagnética de equipamentos e interruptores de alta tensão, etc. Quando eles produzem indução eletromagnética e choques de interferência no sistema, eles freqüentemente perturbam a operação normal do sistema, o que pode causar instabilidade do sistema e reduzir a precisão do sistema.
Pode ser visto do acima que microinterruptores geralmente não produzem interferência eletromagnética e interferência harmônica.