Mekanik Titreşimler Endüstriyel Sensör Yeniden Güvenilirlik İçin Neden Önemli

Endüstriyel sensörler modern üretim ve proses otomasyonunun sinir sistemini oluşturur. Bu cihazlar sürekli olarak kritik parametreler vedash'u izleyebilir; sıcaklık, baskı, akış, pozisyon ve hareket ve adash; üretim hatlarının güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemleri kontrol etmek için veri sağlar.Bir sensör başarısız olduğunda veya bozuk veriler, sonuçlar küçük kaliteli sapmalardan pahalıya veya hatta güvenlik olaylarına kadar değişebilir.

Sensör performansını tehdit eden çevresel stresörler arasında, mekanik titreşimler özellikle aşırı veya kimyasal maruz kalmalardan farklı olarak, vibrasyonlar genellikle bir sensörün iç elektronikini bozana kadar veya elektromanyetik uyumluluklarını (EMC) anlamak önemlidir.

Bu makale, endüstriyel sensörlerde EMC performanslarını nasıl etkilediğine, vibrasyon kaynaklı müdahalenin kök nedenlerini tanımlar ve mitigation için aksiyonlanabilir stratejiler sunar. Mevcut bir yüklemeyi tasarlarken, buradaki veriler daha sağlam ve güvenilir ölçüm zincirler oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Endüstriyel Ortamlarda Elektromanyetik Uyumluluk: Bir Primer

Elektromanyetik uyumluluk, diğer ekipmanlara kabul edilemez müdahale sunmaksızın elektromanyetik ortamda doğru şekilde çalışabilme yeteneğini açıklar: EMC iki boyutta:

  • [FONT=0]Emissions[Dönetici: 1)) – sensör yakındaki cihazları bozan veya elektromanyetik enerji taşımamalıdır.
  • [FONT:0)Immunity (susceptability)) – sensör, performans bozulması olmadan çevrede elektromanyetik rahatsızlıklara tahammül etmelidir.

Endüstriyel ortamlar elektromanyetik bir bakış açısıyla kötü niyetlidir. Değişken-frezeler, kaynak ekipmanları, yüksek akım güç kabloları ve radyo vericileri tüm yoğun bir elektromanyetik manzaraya katkıda bulunurlar. Industrial sensörler bu nedenle sağlam EMC performansı ile tasarlanmalıdır, genellikle emisyonlara karşı doğrulanır.

Birçok mühendisin göz ardı ettiği şey, EMC performansının statik olmadığıdır. Bir muhafazanın koruyucu etkinliği, kablo koruyucularının bütünlüğü ve iç filtreleme devrelerinin davranışı, sensör mekanik titreşime maruz kaldığında tüm değişiklikler olabilir.Bir laboratuvar tezgahta EMC testi vibrating makinesi çerçeveye doğru itilebilir.

Mekanik Titreşimler EMC Performansı Nasıl

Mekanik titreşimler EMC'yi birkaç farklı fiziksel mekanizmayla etkiler. Bu mekanizmaları anlamak, daha dayanıklı sensör sistemlerinin tasarlanmasına yönelik ilk adımdır.

Shielding Etkililiği

Sensör muhafazaları ve kablo koruyucuları dış elektromanyetik alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bu koruyucu yapılar, mat yüzeyler vemdash arasında sürekli elektrik temasına dayanır; örneğin, metal bir konut ve kapağı arasında veya kablo braid.

Bir ölü dolu alüminyum konut ve dört vida tarafından güvenli bir kapak plaka ile bir sensör düşünün. Titreşim altında, kapak biraz değişebilir, sadece birkaç mikro metreden oluşan bir boşluk bile.Denizde küçük bir boşluk bile, özellikle de yüksek frekanslarda, dalga büyüklüğüne kıyaslalaştırılabilir.

Parasitik Gerilmelerin ve Güncellerin İndüksiyonu

Titreşimler fiziksel olarak bir sensör vedash içinde iletkenleri hareket edebilir; baskılı devre kurulu (PCB) izler, tel bağlar ve iç kablolar. Yakın zamanda statik bir manyetik alanın varlığında ( yakındaki bir dönüştürücü, motor veya DC otobüs), bu hareket Faraday'ın indüksiyonu ile bir gerilime yol açar.Indüktör gerilim, sensör sinyalinde ortaya çıkmaktadır, potansiyel olarak ölçümler.

Bu mekanizma özellikle düşük seviyeli analog sensörlerin yanı sıra, yüksek çözünürlükte, termo çiftleri ve hassas baskı transdüserleri, sinyal amplitüdlerinin yalnızca birkaç milivolt olabileceği.

Capacitive ve Piezoelektrik Yapılarında Mikrofok Etkileri

Birçok sensör kapasitif elementler vedash içerir; ne kasıtlı olarak (kapılı bir pozisyon veya baskı sensörleri) veya parasit olarak ( PCB izlerini, kablo pins ve yarı iletken eklemleri). Mekanik titreşimler, iletken yüzeyler arasındaki ısıtımı değiştirir, değişken kapasitance bir sinyal kablosu devresinin bir parçası olduğunda, gerçek bir ölçümde mimik bir çıkış gerilimi yaratır.

Piezoelektrik malzemeleri, hızlayıcılarda, dinamik baskı sensörlerinde kullanılan ve bazı ultrasonik transdüserler, mekanik suskunma ile doğal olarak hassastır.Bu, bu sensör türleri için istenen işletim prensibi olsa da, pastazoelektrik elementleri diğer parametreleri ölçmek için tasarlanmış sensörlerde bulunur. Örneğin, referans oscilla için bir litre kristal kullanan bir sıcaklık sensörü titreşimi titreşimi frekans modülasyonu sergilemekte olabilir.

© and Terminal Fretting

Bir sensör sistemi vemdash; terminal blokları, krimin edici eklemler, gemi-to-board konektörleri ve kablo bağlantıları ve umutma ürünleri, iki bağlantı yüzeyinin küçük çaplı hareket ettiğinden emin olun.Bu hareket metal yüzeylerde koruyucu oksit tabakasından uzaklaştırır, oksitler hızla o kadar hızlı bir şekilde oksitlenir.

Birkaç milisli bir bağlantı direnci ile başlayan bir bağlantı, binlerce titreşim döngüsünden sonra, birkaç ohm veya daha fazla direnç geliştirir. Bu değişken direniş, sinyal yolunda bir dizi engelleyici olarak görünür, gerilim damlaları, sinyal kesintisi ve geçici açık devreler.For EMC için, bir son kalkanda yüksek bir tıkırık bağlantı kalkanı etkili bir şekilde devre dışı bırakır, EMI'ye birkaç sinyal iletkenlerine izin verir.

Titreşim Enerjisinin Yeniden İncelenmesi ve Amplification of Titreşim Enerji

Her mekanik yapı doğal rezonans frekansına sahiptir. Çevrenin titreşim frekansı sensör montajının veya montajının rezonansını, sensördeki amplitüdün sadece 10, 20 veya daha fazla faktör tarafından uygulanabilir.Bir cantileverilmiş bir brakette monte edilen bir sensör 50  makine çerçevenin kendisi vibrates'in sadece 2 g.

Bu amplifik, yukarıda açıklanan tüm bozulma mekanizmaları hızlandırıyor. Shielding arabirimleri daha hızlı, iç iletkenler daha büyük bir yerinden hareket ediyor ve kapasitif boşluklar modülla daha ağır bir şekilde dekore ediliyor.Resonance koşullarını tespit etmek ve önlemek, bu nedenle sensör tesisatının kritik bir yönüdür.

Endüstriyel Ayarlarda Mekanik Titreşimin Kaynağı

Endüstriyel ortamlar çok çeşitli titreşim kaynakları içerir. Frekans, amplitüd, ve titreşim süresi uygulamaya bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Rotating Machinery

Motorlar, pompalar, kompresörler, fanlar ve türbinleri rotasyonel frekansta vibsp üretirler ve harmonikler için, 1800 RPM, temel titreşim 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz ve ötesinde. Unbalanced Rotorlar, yanlışlanmış miller için, yıpranır ve pompalar tüm vibsp'i arttırır.

Reciprocat ve Influence Machinery

Motorlar, basınlar, ezip makineleri, çekiçler için ve reciprocat kompresörleri yüksek tepe hızları ve geniş frekans içeriği ile karakterize edilen sert titreşimler üretebilir. Örneğin, şok pul pul pul pul pul pul pulslar 100  üretebilir; her döngü ile birkaç milisaniye için.Bu imkansız olaylar iç sensör bileşenlerinin anında yer değiştirmesine neden olabilir, anlık sinyal aksakları veya kalıcı mekanik hasarlara yol açabilir.

Malzeme işleme ve Conornce

Cam sistemleri, vibratörler, masalar ve robotik pick-ve-place birimleri, fabrika zemini üzerinden ve yakındaki yapılara monte edilen titreşimler. Sensörler, konveyör çerçeveleri veya robotlarda titreşimler, genellikle 100-nbsp altındaki önemli bileşenlerle yaşarlar;Hz.

Ulaşım ve Mobil Ekipman

Araçlar vedash'ta kullanılan sensörler;Forkliftler, otomatik yönlendirme araçları (AGVs), tarım makineleri, inşaat ekipmanları ve madencilik kamyonları ve aşamları; motor operasyondan gelen deneyimsiz titreşimler ve yük geçişi için titreşim spektrumu düşük frekanslı vücut hareketi (1–10 Hz) ve daha yüksek frekanslı vizatör (10–200”Hz), zamanlayıcı şok olaylarla birlikte, pot delüklerden veya engellerden.

Yapısal Resonances ve Kat Titreşimleri

Sensörler açık titreşim kaynaklarından uzakken bile, bina yapıları aracılığıyla aktarılan zemin titreşimleri önemli olabilir. Pedestrian trafiği, yakın inşaat, HVAC ekipmanları ve hatta binalardaki rüzgar yükleri yarı iletken faks veya metroloji laboratuarları gibi hassas üretim ortamlarına katkıda bulunur, bu ortam titreşimleri hassas ölçüm ekipmanlarının toleransını geçebilir.

Titreşimli Indüklenmiş EMC Başarısızlığının Gerçek Dünya Sonuçları

Yukarıdaki teorik mekanizmalar betonda, endüstriyel sistemlerde ölçülebilir sorunlarla ortaya çıktı.

Intermittent Signal Dropouts ve Data Kaybı

Belki de vibrasyonun en yaygın belirtisi vibrasyonun amplitüdasyonu, IO-Link, PROF veya EtherNet /IP gibi dijital iletişim protokollerinde hız kaybı ve hızları üretebilir. Sonuç, kontrol sisteminde anlık boşluklar veya artışlar oluşturabilir.In digital iletişim protokollerinde, üretim duraklamaları veya yanlış işlemlerden dolayı.

Drift ve Kalibrasyon

Gürültüye uzun vadeli maruz kalma, sensör bileşenlerini fiziksel olarak değiştirebilir. Strain ölçümleri mikrokracaları geliştirebilir, tahvil telleri yorgunluk ve kırılabilir ve bağlantı bağlantıları giyebilir. Bu değişiklikler sensör çıktı vemdash; Kalibrasyon aralığı arasında kademeli bir değişim ortaya çıkabilir.

Genişleme Sahte Alarmlar ve Nuisance Trips

Güvenlik sistemleri ve alarm eşleri genellikle normal işlem işletim aralığının üzerinde bir marjla belirlenir. Bir sensör sinyalinde gürültüyü azaltın, etkili sinyal-noise oranını azaltır. Sahte alarmlardan kaçınmak için, operatörler güvenlik sisteminin hassasiyetini gerçek işlem anomalilerine düşürerek genişleyebilir.

Premature Sensör Başarısızlık

Aşırı durumlarda, vibrasyon doğrudan sensör başarısızlığına neden olur. Fatigue kırıkları, planlanmamış sensör yedekleri, kırık tel bağlarını ve parçalanmış pastazoelektrik kristalleri tüm belgelenmiş başarısızlık modları içerir.Bu başarısızlıklar genellikle ilk başta kesintiye uğrarsa, teşhis zorlanır ve rekreasyonel hasarlar ile kalıcı hale gelir.

Mitigation Strategies: Çok-Layered Yaklaşım

Mekanik titreşimin varlığında EMC performansını korumak, problemi birden fazla seviyede ele alan sistematik bir yaklaşım gerektirir; mekanik, elektrik ve mimari.

Mekanik Tasarım ve Mounting

En doğrudan mitigation stratejisi, sensörin hassas iç bileşenlerine ulaşmasını azaltmaktır.

[FONT=0]Vibration isolators and dampers.[[Döneticileri, tel-rope isolators, ve pnömatik isolators, kablolama yüzeyden gelen titreşim iletimini sensöre kadar azaltılabilir.The isolator must betenuation to provide effective attenuation attenuation at the Dominaifier on arsa baz.

[FONT:0]Rigid, resonance kaçınma ile monte edilir.[[DÜT:1] Bazı durumlarda, sert, düşük hacimli montaj düzenlemesi, izolasyona karşı dayanıklıdır.In maxding modları ve dizge geometri optimizasyonunu en yüksek ölçüde azaltır.

[FONT:0]Bağlantılı rahatlama.[Dönetici: 0) Kablo ve konektör arabirimleri kablo ve sensör gövdesi arasındaki bağı önlemek için güvenli olmalıdır. Strain rahatlama para paraları, kablo bağları ve zırhlı konduit tüm zaman boyunca kablo arayüzüne göz atın.

Shielding ve En İyi Uygulamaları

Robust EMC tasarımı, mekanik stresin zamanla kalkan performansın düşmesini sağlamak için dikkate almalıdır.

[FONT:0) Çok fazladan kalkanlar için zeminler.[FONTT:0) Bir bağlantı noktası, diğerler sürekliliği korumak için kullanılabilir.Bir bağlantı noktası, bir 360 derece fikre sahip olmalıdır, çünkü bir fare sinyali bütünlüğüne göre titreşim-prone ortamları, bir anten olarak hareket eder.

[FONT:0]Endüktif gazketleri ve EMI parmakları Depolama denizleri ve kapak arabirimleri, iletken gazketleri, çiftleştirici yüzeyler arasındaki mikro-önemliliğe rağmen elektriksel sürekliliği koruyor. Yüksek uyumluluk ve iyi kurtarma özellikleri ile gazapları seçmek, titreşim altındaki bileşenlerinin geçişine devam etmelerini sağlar.

[FONT:0)İç koruyucu iç koruma [Dönetici: 1) Sensör içinde, bireysel devre kurul toplantıları, diğerlerine göre bileşenlerin hareketini engellemek için yapılandırılabilir veya yapılandırılabilir. Conformal kaplamalar da aşınma ve kısa devreler yaratabilecek şekilde koruma sağlar.

İşareti ve Filtreleme

Elektronik mitigation teknikleri, zaten sinyal yoluna çiftleşen vibrasyon kaynaklı gürültüyü bastırabilir.

[[Düzücük-pass ve band-stop filtrelemesi ) Titreşimli gürültü genellikle mekanik rezonanslara karşılık gelen belirli frekanslarda görünür.Kapalı ölçüm sinyalini korurken bilinen rezonans frekansına ayarlanan bir filtre.In wide vibration-indüklenen gürültü genellikle düşük titreşim frekansına sahip bir frekans uygun olabilir, ölçüm bant genişliği gereksinimlerinden memnun kalır.

[FONT=0]Differential sinyalleme[Dönetici:0) Alıcının diferansiyel sinyal iletimini ( RS-485, CAN veya analog diferansiyel çiftler gibi) hem iletkenlerde hem de vitreus edilmiş elektromanyetik alanlarda eşit olarak ortaya çıkabilecek ortak mod gürültüsü reddeder.

[[Düzücüksel demodülasyon ve kilitleme teknikleri.[DÜT:1] Eski uyarıların uygulanan sensörler için (örneğin LVDT veya kapasitif sensörler gibi), senkronizasyonun diğer frekanslarda gürültüyü reddeder.Influhronous demodulation and lock-inifier.[Dönderilen gürültünün, bu teknik titreşim eserlerden gelen sinyali etkili bir şekilde etkili bir şekilde etkili bir şekilde devre dışı bırakabilir.

Bitirme-Level Design Choices

Sensör tasarımcıları, doğal olarak titreşim etkilerine karşı dirençli olan bileşenleri ve paketlemeleri seçebilirler.

[FONT:0]Surface-mount teknolojisi (SMT) yapıştırıcı ile (SMT) ile yapıştırıcı ile ilgili olarak; ) Yüzey temel bileşenler genellikle daha düşük kütle ve daha kısa liderlik uzunlukları nedeniyle titreşime karşı daha dayanıklıdır.

[FONT:0)Conformal kaplama ve enkapsülasyon.[DÜT:1] Uygun bir tencerede tüm devre montajını hazırlamak mekanik barajı da çevresel koruma sağlar.

[FONT:0)Bağlantı seçimi[Dönetici:0)Bağlantılı ve pozitif kilit mekanizmaları ile yapılan bağlar;bayonet, torna-thread, veya kilitleme-pull with kilitleme ve lekeleme;resist disengagement under vibrasyon; Bağlantı içinde, çok sayıda temas ve yüksek normal güçle temas noktalarına sahip kişiler mikro-önemliliğe maruz kaldıklarında bile güvenilir elektrik bağlantı sağlar.

Test ve Geçerlilik Protokolleri

Bir sensör tasarımının hem titreşim toleransı hem de EMC gereksinimlerinin dağıtımdan önce gerekli olduğunu belirtmek. İlgili test standartları bu doğrulama için bir çerçeve sağlar.

[FONT=0)IEC 60068-2-6 ve IEC 60068-2-64[DÜT:1) sinusoidal ve rastgele ekipman testlerini yönetir. Bu testler, geçici hataların izlenmesi ve korunmasının bozulması dahil olmak üzere titreşim profillerini tanımlamaya konu olur.

[FONT:0)IEC 61000-4-3 ve IEC 61000-4-6[[Dönetici: 1) kapak radiated ve RF bağışıklıkları gerçekleştirdi, aynı anda bu testleri sensörle birlikte aynı anda titreşime maruz kaldı, EMC performans degradları kombine stres altından mı?

[FONT:0)IEC 61000-4-17 ve IEC 61000-4-29[Dönetici:0) DC giriş gücü ve gerilim dipleri / uç noktaları üzerinde dalgalar, bu koşullar altında vibrasyona maruz kalan etkiler, sensör güç yönetimindeki kırılganlıkları tespit etmeye yardımcı olur.

Test protokolü tasarlarken, mühendisler sadece ilgili standartlar tarafından belirtilen titreşim amplitüdlerini ve frekansları değil, aynı zamanda amaçlanan yükleme yerinde ölçülen gerçek vibrasyon spektrumu dikkate almalıdır. Bir site araştırması sırasında makine veya yapı üzerinde yerleştirilen hızlar en temsil test özellikleri sağlar.

Vaka Çalışması: Bir Basınçta Titreşimli Emisyon

Bu mekanizmaların pratikte nasıl etkileşimlendiğini göstermek için, süreç endüstrisinden bir dava düşünün. Büyük bir sentrifugal kompresörün yakın bir buhar hattı üzerinde kurulu bir diferansiyel baskı vericisi, komisyonlamadan yaklaşık altı ay sonra yanlış okumalar üretmeye başladı.

Araştırma aşağıdakileri ortaya çıkardı:

  • verici, 120 'te 15 faktörlü bir kompresör titreşiminin, dönüştürücü bir braketle monte edildi;Hz.
  • Villa bezi, titreşim nedeniyle gevşekleşti, kalkanı kurutma telinin konutla temasını bozmasına izin verdi.
  • Villadaki konektör pins, 10 'ten farklı temas direnci ile paniğe dair kanıt gösterdi;mΩ 5'den fazla  Ω bağlantının esnek olduğu gibi.

Çözüm birden çok düzeltici eylemler içeriyordu:

  • 300  üzerindeki resonance frekansı yükselten sert, triangular gusset-toped braket braketle birlikte, geri dönüşümlü olarak geri dönüştüğünü;Hz.
  • Kablo bezine vibrasyona dayanıklı bir kilit ile onarım ve iplik açma bileşiklerini uygulamak.
  • Bağlantıyı sürekli vibrasyon için derecelenen bir vida-kapan endüstriyel dairesel bağlantı ile yeniden yükleyin.
  • Yaygın kalkan aracılığıyla ortak mod gürültüsünü bastırmak için sinyal kabloya bir ferrite çekirdeği ekleyin.

Bu değişikliklerden sonra, verici daha şaşırtıcı sinyaller olmadan çalışır. kök nedeni asla bir sensör hatası değildi; aksi takdirde iyi tasarlanmış bir ürün EMC performansını zayıflatan mekanik titreşim ve elektrik bağlantı arasında bir sistem düzeyinde etkileşimdi.

Titreşim Farkındalığı Sensör Seçimi ve Montaj

Vaka çalışmasından alınan dersler daha geniş bir ilkeye genel olarak genel olarak sıralanır: Titreşim tasarımının kendisi tarafından yükleme uygulamasıyla EMC performansı belirlenir. Mühendisler titreşim yanlısı ortamları için sensörleri belirtmelidir: kontrol listesini dikkate almalıdır:

  • Sensör üreticisinden vibrasyon testi verileri, eşzamanlı olarak vibrasyon eksasyonu altında yapılan EMC ölçümleri dahil olmak üzere ideal olarak talep edin.
  • Yüksek manevra yerleri için enkapsed veya metalli elektronikleri sunan sensörler.
  • Sensörin önemli bir titreşim kaynağına bağlı olması gerektiğinde vibrasyon-kesinleme parçaları kullanın.
  • In Corp a suskunma rahatlama ve kablo yönetimi planı, kablo hareketini sensör bağlantılarına iletmeyi engelleyen bir plan.
  • Bağlantıların, kablo bezlerinin periyodik inceleme ve koruyucu bakım programının bir parçası olarak donanıma kavuşturulur.
  • Alarm eşlerinin ve sinyal filtrelemenin sadece süreç sinyali için değil, titreşim ortamı için uygun olduğunu belirtmek.

Gelişen Yaklaşımlar ve Gelecek Yollar

Çeşitli teknoloji trendleri, endüstriyel sensörlerdeki vibrasyonel-indüklenmiş EMC zorluklarını ele almaya yardımcı oluyor.

[FONT:0] Yerel işleme ile sınırsız sensörler.[DÜDÜT:1] Kablo bağlantının vibrasyonel-indüklenmiş EMC problemlerine müdahale etmek için birincil giriş noktalarından birini kaldırması gerekir. Yerel sinyal işlemeyi gerçekleştiren ve sadece doğrulamalanan verileri doğrulamadan önce titreşim eserlerini reddedebilir. ancak kablosuz bağlantının kendisi de dönen makine ve ark kaynakçılardan müdahale etmek için EMC sağlamlığı için tasarlanmıştır.

[FONTMS:0)MEMS sensör entegrasyonu.[[Dönetici:0) Mikro-elektromechanical sistemler (MEMS) başarılı bir ölçüm cihazı ile, gyroskoplar ve baskı sensörleri son derece küçük, düşük kütleli MEMS algılama elemanlarının ürettiği yarı iletken süreçleri kullanarak yapılır.

[FONT:0) Dijital ikiz ve tahmin edici bakım.[DÜT:1] Dijital sensör tesisatlarının dijital ikiz modelleri, zaman içinde EMC performans üzerindeki etkisini tahmin edebilir.

[FONT:0) İleride yanma ve enkapsülasyon malzemeleri.) Yeni termal olarak iletken ama elektriksel olarak metalik bileşikler hem mekanik hem de etkili ısı dağılımı sağlar. Bu malzemeler, yüksek enerji seviyelerinde aşırı ısıtılmadan çalışabilmelerine izin verir.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Mekanik titreşimler endüstriyel sensörlerde EMC performansı için karmaşık ve sık sık hafif bir tehdit oluşturur. Fiziksel mekanizmalar vedash; Depresyon, parasitik gerilim indüksiyon, mikrofonik etkiler, bağlantı fresleri ve rezonans amplifikasyonu; bir laboratuvar-proven sensör tasarımını bir alan sorumluluğuna dönüştürebilecek şekillerde yorumlayın.

Zorluklara hitap etmek, mekanik tasarımı, elektrik mühendisliği ve en iyi uygulamaları kapsayan çok katmanlı bir yaklaşım gerektirir. Titreşim, yedekli, sağlam konektörler, uygun filtreleme ve tüm EMC bütünlüğünü hizmet hayatı boyunca koruyan bir sisteme katkıda bulunmaktadır.

Endüstri otomasyonu daha yüksek hassasiyete, daha büyük zamana ve sıkı bir süreç kontrolüne doğru itmeye devam ettikçe, sensör hataları için tolerans azalır. Mekanik titreşim ve EMC performansı arasındaki bağlantıyı anlayan mühendisler, yükleme ve sensör sistemlerini en zorlu ortamlarda bile sağlamak için daha iyi donanımlı olacaklardır.In treat vibration as an EMC design parameter rather than an planlanmamış downtime, product quality, and improve operational security.