Cuando la distancia entre los colectores automotrices divididos grandes y los controladores multi-zona supera los 4 metros, se requieren cables de extensión de termopar ultra-largos para el cableado. Los cables blindados delgados-de una sola capa ordinarios producirán una atenuación obvia de la señal y ruido de interferencia electromagnética en largas distancias de transmisión, lo que resultará en una gran desviación y fluctuación de la lectura de temperatura. Muchos diseñadores de moldes solo consideran el espacio de disposición de la ranura del alambre e ignoran la pérdida eléctrica de la transmisión de señales a larga distancia-, lo que genera un equilibrio de temperatura inestable en moldes grandes después de la producción en masa. El mecanismo de atenuación de la señal y los esquemas de coincidencia de optimización específicos pueden resolver fundamentalmente los defectos de transmisión de larga-distancia.
La causa principal de la atenuación de la señal en cables largos es la resistencia acumulativa de los alambres de aleación internos. Las señales de termopar son valores débiles de voltaje de nivel de milivoltios-y cuanto mayor sea la longitud del cable, mayor será la resistencia distribuida total. El valor de resistencia inconsistente generará una caída de voltaje adicional durante la transmisión de la señal, formando una compensación de temperatura negativa fija que no puede eliminarse por completo mediante el algoritmo de compensación de unión fría del controlador. Para cables de más de 3 metros, la desviación de temperatura causada por la atenuación de la resistencia puede alcanzar de 3 a 6 grados Celsius, lo que hace que la diferencia de temperatura entre la parte delantera y trasera del colector largo exceda el estándar de proceso permitido, y la contracción dimensional de los grandes paneles de plástico para automóviles sea desigual. Los cables finos ultra-de 0,15 mm para micromoldes tienen problemas de atenuación más graves cuando se utilizan para cableado de larga-distancia.
Los cables agrupados de larga distancia-amplifican las interferencias de diafonía electromagnética-. Cuando se disponen docenas de mazos de termopares en la misma ranura de cable larga, se fortalece el efecto de acoplamiento capacitivo entre cables adyacentes. El campo magnético alterno generado por la línea de alimentación del calentador y el servomotor penetra la capa protectora de una sola-capa, superponiendo ruido aleatorio en la señal de temperatura, lo que genera una fluctuación en la lectura de temperatura de ±4 a 9 grados Celsius. Cuanto más largo sea el haz de cables, mayor será el área del bucle de inducción y más evidente será la amplitud de la interferencia. La conexión a tierra de un único punto-de la capa protectora es más difícil de implementar para cables ultra-largos, y una conexión a tierra inadecuada formará un bucle de diferencia de potencial de tierra para aumentar aún más el ruido de la señal.
Las soluciones de optimización coincidentes suprimen la atenuación y la interferencia de larga-distancia. En primer lugar, seleccione cables especiales de larga distancia-con conductor grueso de doble-capa totalmente blindado, con un diámetro de alambre de aleación aumentado a 0,6 mm para reducir la resistencia distribuida de la línea, y la tasa de cobertura de blindaje trenzado de cobre de doble-capa alcanza el 100 % para bloquear la radiación electromagnética externa. En segundo lugar, separe las ranuras de los cables de partición independientes para los cables de señal del termopar y los cables de alimentación del calentador, con un espacio de aislamiento mínimo de 15 mm y tiras aislantes de cerámica agregadas para cortar la conducción del campo magnético. En tercer lugar, unifique la longitud de holgura reservada de todos los cables largos para mantener constante el tamaño del bucle de inducción, evite segmentos de cable largos y cortos irregulares para formar una capacitancia de acoplamiento desigual. En cuarto lugar, implemente estrictamente la conexión a tierra de un único punto-de la capa protectora solo en el extremo del controlador, envuelva la trenza protectora del extremo del molde con cinta aislante para evitar bucles dobles de conexión a tierra.
Las medidas de optimización auxiliares estabilizan aún más la transmisión de señales de larga-distancia. Active el algoritmo de filtrado de umbral dinámico adaptativo del controlador para filtrar el ruido de transmisión de larga-distancia y aumente adecuadamente la velocidad de respuesta PID para compensar el ligero retraso de la señal de cables largos. Durante el cableado del molde, fije el mazo de cables largo con bridas de silicona suave en múltiples puntos para evitar la fricción por vibración suspendida que daña las capas de aislamiento. Una vez completado el cableado, realice una prueba de registro de temperatura continua durante 72-horas, registre el rango de fluctuación de cada canal y ajuste el diseño del cable y los parámetros de filtrado si la fluctuación excede ±0,8 grados. La combinación de cables blindados dedicados de larga distancia- y un diseño de cableado estandarizado elimina la atenuación de la señal y la interferencia-de los arneses de termopares ultra-largos, logrando un monitoreo preciso de la temperatura de toda la zona de colectores de canal caliente divididos de gran tamaño.
