คำอธิบายโดยละเอียด
ทำไม สาย สัญญาณ ต้อง มี ผลิตภัณฑ์ เฟสตูน เฉพาะ ของ ตัวเอง
สาย เคเบิล ระบบ เฟสตูน ที่ ลำเลียง กำลัง มอเตอร์ 3 เฟส ทน ต่อ เสียง รบกวน ทาง ไฟฟ้า จำนวน หนึ่ง ได้ มอเตอร์ ไม่ สนใจ ว่า มี แรงดัน เหนี่ยวนำ 50 mV ปรากฏ บน ตัวนำ เฟส หรือ ไม่ — มัน มอง ไม่ เห็น เทียบ กับ แรงดัน ทำงาน 400 V แต่ สัญญาณ โหลด เซลล์ มี ช่วง เต็ม สเกล 0–20 mV เซนเซอร์ อุณหภูมิ PT100 เปลี่ยน ความ ต้านทาน 0.385 Ω ต่อ องศา เซลเซียส สัญญาณ ดิฟเฟอเรนเชียล RS-485 ทำงาน ที่ ขั้น ต่ำ ±1.5 V สัญญาณ เหล่า นี้ ไม่ สามารถ ทน ต่อ เสียง รบกวน จาก ตัวนำ กำลัง ข้าง เคียง ได้
สาย สัญญาณ เฟสตูน จัด การ ปัญหา นี้ ผ่าน องค์ประกอบ การ ออกแบบ สาม อย่าง ที่ สาย เคเบิล เฟสตูน วัตถุประสงค์ ทั่วไป ไม่ มี:
1. โครงสร้าง คู่ เกลียว
วงจร สัญญาณ แต่ละ วงจร ถูก สร้าง จาก ตัวนำ สอง เส้น ตี เกลียว เข้า ด้วย กัน ที่ ความ ยาว ช่วง เกลียว ที่ กำหนด (โดย ทั่วไป 30–50 มม. ต่อ เกลียว) เมื่อ สนาม แม่เหล็ก ภายนอก — จาก ตัวนำ กำลัง ข้าง เคียง ที่ จ่าย กระแส 50 A ที่ 50 Hz — กระทบ คู่ เกลียว แรงดัน เหนี่ยวนำ จะ เท่า กัน ใน ตัวนำ ทั้ง สอง เพราะ ตัวนำ ทั้ง สอง ครอบครอง โดย เฉลี่ย ตำแหน่ง เดียว กัน ใน สนาม แม่เหล็ก ตัว รับ ดิฟเฟอเรนเชียล ที่ ปลาย คู่ จะ เห็น เพียง ความ ต่าง ระหว่าง ตัวนำ ทั้ง สอง — เสียง รบกวน โหมด ร่วม ที่ เหนี่ยวนำ ถูก ตัด ออก นี่ คือ เหตุผล ที่ คู่ เกลียว คือ รากฐาน ของ การ ส่ง สัญญาณ อุตสาหกรรม ทั้งหมด: วงจร แอนะล็อก 4–20 mA, RS-485, CAN bus, สัญญาณ เอ็นโคเดอร์ และ วงจร เทอร์โมคัปเปิล
2. ชีลด์ ราย คู่
คู่ เกลียว เพียง ลำพัง ตัด เสียง รบกวน โหมด ร่วม ที่ เหนี่ยวนำ เชิง แม่เหล็ก แต่ มัน ไม่ ตัด เสียง รบกวน ที่ คู่ ควบ เชิง ตัวเก็บ ประจุ — สัญญาณ รบกวน ความ ถี่ สูง จาก การ สวิตช์ VFD (ความ ถี่ พาหะ 2–16 kHz โดย มี ฮาร์มอนิก ไป จน ถึง ช่วง MHz) คู่ ควบ ผ่าน ค่า ความ จุ แฝง ระหว่าง ตัวนำ กำลัง และ ตัวนำ สัญญาณ ฟอยล์ อะลูมิเนียม/โพลีเอสเตอร์ หุ้ม รอบ คู่ แต่ละ คู่ สร้าง กรง ฟาราเดย์ — กระแส เสียง รบกวน ที่ คู่ ควบ เชิง ตัวเก็บ ประจุ ไหล ใน ฟอยล์ ลง ดิน ผ่าน ลวด ดรน ไม่ ใช่ ใน ตัวนำ สัญญาณ
3. ฉนวน PE/PP (ไม่ ใช่ PVC)
PVC มี ค่า คงที่ ไดอิเล็กตริก ประมาณ 4–6 PE และ PP มี ค่า คงที่ ไดอิเล็กตริก 2.3–2.4 ค่า คงที่ ไดอิเล็กตริก ต่ำ กว่า หมายถึง ค่า ไฟฟ้า ต่อ เมตร ของ สาย เคเบิล ต่ำ กว่า ซึ่ง หมายความ ว่า การ หน่วง สัญญาณ น้อย กว่า ใน ระยะ เดิน สาย เฟสตูน ยาว สำหรับ การ เดิน สาย RS-485 ระยะ 100 เมตร ที่ 1 MHz ความ ต่าง ระหว่าง ฉนวน PVC (120 pF/m) และ ฉนวน PE (50 pF/m) คือ ความ ต่าง ระหว่าง สัญญาณ ที่ สะอาด กับ สัญญาณ ที่ ถูก หน่วง อย่าง รุนแรง
ประเภท สัญญาณ และ ข้อกำหนด คู่
| ประเภท สัญญาณ | ระดับ แรงดัน/กระแส | โครงสร้าง คู่ | ข้อกำหนด ชีลด์ | ความ ยาว วิ่ง ทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| ลิมิต สวิตช์ (หน้าสัมผัส แห้ง) | 24 V DC / 10–100 mA | 1 คู่ ต่อ สวิตช์ | ฟอยล์ ชีลด์ เพียงพอ | 10–50 ม. |
| แอนะล็อก 4–20 mA (โหลด เซลล์, ความ ดัน) | 4–20 mA DC | 1 คู่ | ฟอยล์ ราย คู่ + ถัก ทั้ง มัด | 20–100 ม. |
| PT100 RTD (3 สาย) | ระดับ mV | 1 คู่ + 1 แกน เดี่ยว | ฟอยล์ ราย คู่ + ถัก ทั้ง มัด | 10–50 ม. |
| เอ็นโคเดอร์ Incremental (A/B/Z) | 5–24 V DC, สูงสุด 500 kHz | 3–4 คู่ | ฟอยล์ ราย คู่ ต่อ คู่ + ถัก ทั้ง มัด | 10–30 ม. |
| RS-485 / Modbus RTU | ±1.5 V ดิฟเฟอเรนเชียล | 1 คู่ + กราวด์ สัญญาณ | ฟอยล์ ราย คู่ + ถัก ทั้ง มัด | สูงสุด 1,200 ม. ที่ 100 kbps |
| CAN bus | ±1.5 V ดิฟเฟอเรนเชียล | 1 คู่ (อิมพีแดนซ์ ลักษณะ เฉพาะ 120 Ω) | ฟอยล์ ราย คู่ + ถัก ทั้ง มัด | 40 ม. ที่ 1 Mbps |
| VFD 0–10 V ความ เร็ว อ้างอิง | 0–10 V DC | 1 คู่ | ฟอยล์ ราย คู่ + ถัก ทั้ง มัด | 10–30 ม. |
สำหรับ สัญญาณ เอ็นโคเดอร์ ที่ วิ่ง เคียง ข้าง สาย มอเตอร์ VFD ใน ห่วง เฟสตูน เดียว กัน ชีลด์ ถัก ทองแดง ดีบุก ทั้ง มัด เป็น สิ่ง จำเป็น — มัน ให้ การ ต่อ ลง ดิน อิมพีแดนซ์ ต่ำ สำหรับ เสียง รบกวน การ สวิตช์ VFD ความ ถี่ สูง ซึ่ง ฟอยล์ ชีลด์ เพียง ลำพัง จัด การ ได้ ไม่ มี ประสิทธิภาพ
สาย สัญญาณ เฟสตูน ของ Yichi — คุณภาพ ชีลด์
- ตรวจ สอบ ความ ครอบ คลุม ฟอยล์: ทุก รอบ การ ผลิต ถูก สุ่ม ตัว อย่าง และ การ หุ้ม ฟอยล์ ถูก ตรวจ ภายใต้ แว่น ขยาย — ความ ครอบ คลุม 100% โดย มี การ ทับ ซ้อน ขั้น ต่ำ 25% คือ เกณฑ์ การ ยอมรับ ช่อง ว่าง ใน ความ ครอบ คลุม ฟอยล์ สร้าง ทาง รั่ว สำหรับ เสียง รบกวน ที่ คู่ ควบ เชิง ตัวเก็บ ประจุ
- วัด ความ ครอบ คลุม ชีลด์ ถัก: ความ ครอบ คลุม ชีลด์ ถัก ทองแดง ดีบุก ถูก วัด เชิง แสง บน ตัวอย่าง การ ผลิต — ≥85% คือ เกณฑ์ การ ยอมรับ มุม ถัก ถูก ควบคุม ที่ 30–45° จาก แกน สาย เคเบิล สำหรับ อัตราส่วน ความ ครอบ คลุม ต่อ ความ ยืดหยุ่น ที่ เหมาะสม
- ทดสอบ ความ ต่อ เนื่อง ลวด ดรน: ลวด ดรน ใน คู่ ชีลด์ ราย คู่ ทุก คู่ ถูก ทดสอบ ความ ต่อ เนื่อง ระหว่าง การ ผลิต — ลวด ดรน เปิด ทำ ให้ ชีลด์ ฟอยล์ ลอย ทาง ไฟฟ้า และ ไร้ ประสิทธิภาพ
- วัด ค่า ไฟฟ้า ต่อ คู่: ค่า ไฟฟ้า (แกน ต่อ แกน และ แกน ต่อ ชีลด์) ถูก วัด ที่ 800 Hz บน ทุก ความ ยาว การ ผลิต — ค่า ที่ เกิน ข้อกำหนด กระตุ้น การ ปฏิเสธ ผลิตภัณฑ์ นี่ คือ การ ทดสอบ ทาง ไฟฟ้า ที่ สำคัญ ที่สุด เพียง ข้อ เดียว สำหรับ สาย สัญญาณ