گفتگوی متقاطع سیم به تداخل سیگنال متقابل بین دستههای ترموکوپل مجاور که در داخل شیارهای سیم قالب با هم قرار گرفتهاند، اشاره دارد، یک مشکل پنهان فراگیر در قالبهای دونده داغ چند حفرهای متراکم که منجر به لرزش خواندن تصادفی دما، نمایش دمای پایین/بالا کاذب و پرکردن حفره میشود. برخلاف تداخل الکترومغناطیسی که توسط سروموتورها و بخاریها ایجاد میشود،-تقاطع از اتصال خازنی بین سیمهای سیگنال چند ترموکوپل نشات میگیرد، که سیگنالهای میلیولت ضعیف-سطح Seebeck را بدون ایجاد مدار کوتاه واضح-یا باز کردن{6} باعث میشود تا در زنگهای تعمیر و نگهداری روزانه مشکل ایجاد کند.
مکانیسم شکلگیری هسته-تقاطع در ویژگیهای خروجی ولتاژ پایین ترموکوپلهای J/K- نهفته است. هر سیم ترموکوپل فقط سیگنالهای میکروولت به میلیولت را منتقل میکند، که وقتی دهها کابل نازک در کانالهای سیم باریک قالب روی هم قرار میگیرند، به شدت در برابر القای کوپلینگ آسیبپذیر هستند. هنگامی که بخاری یک منطقه گرمایش شروع به روشن شدن می کند، نوسان دمای ترموکوپل مربوطه آن تغییرات ولتاژ گذرا ایجاد می کند که از طریق کوپلینگ خازنی به سیم های سیگنال موازی مجاور گسترش می یابد و مقادیر افست کاذب را در کنترل کننده های کانال مجاور ایجاد می کند. برای قالبهای اتصال میکرو الکترونیکی 64 حفرهای و 128 حفرهای، بیش از 50 مهار ترموکوپل اغلب در یک شیار سیم مشترک فشرده میشوند و نویز متقاطع را تقویت میکنند و باعث نوسان دما 3 تا 6 درجه در همه حفرهها میشوند.
سه خطای اصلی در چیدمان سیم کشی، شدت-گفتگو را تشدید می کند. اول، بستهبندی موازی جدا نشده دهها کابل ترموکوپل بدون پارتیشن جداسازی. سازندگان قالب با حذف شیارهای سیم شاخه های کوچک مستقل، چیدن همه سیم های سیگنال در یک کانال بزرگ و ایجاد ظرفیت اتصال قوی بین سیم ها، هزینه های ماشینکاری را کاهش می دهند. دوم، اختلاط کابلهای سیگنال ترموکوپل با-سیمهای برق بخاری با جریان بالا در همان شیار. جریان متناوب از سیمپیچهای گرمایش، میدانهای الکتریکی متناوب ایجاد میکند که نویز جفت را بر روی سیگنالهای ترموکوپل قرار میدهد و دامنه مکالمه متقاطع را دو برابر میکند. سوم، طول سیم ناهماهنگ هر کابل افزایشی ترموکوپل. طول کابل نامتناسب باعث ایجاد حلقههای جفت ناهموار میشود که منجر به رانش نامنظم دمایی تصادفی میشود که با پارامترهای فیلتر کنترل کننده یکپارچه حذف نمیشود.
عیوب ساختار سیمکشی محافظ، ظرفیت ضد-تقاطع-ضد مکالمه را تضعیف میکند. کابلهای محافظ تکلایه ارزان-هزینه-با قیطان مسی ناقص نمیتوانند اتصال خازنی بین سیمهای مجاور را مسدود کنند. لایه محافظ باید 100% قطر خارجی کابل را با توری بافته متراکم بپوشاند تا انتقال میدان الکتریکی را جدا کند. بسیاری از کارخانهها در پیادهسازی مشخصات زمین یکنقطهای برای لایههای محافظ شکست میخورند، همزمان انتهای قالب و هم انتهای کنترلکننده را زمین میکنند، حلقههای اختلاف پتانسیل زمین را تشکیل میدهند که سیگنالهای تداخل اضافی ایجاد میکنند و به جای سرکوب کردن آن، گفتگوی متقاطع- را بدتر میکنند.
اقدامات بهینهسازی طرحبندی هدفمند، بحث متقابل را به طور اساسی حذف میکند. ماشینکاری قالب باید شیارهای سیم پارتیشن بندی شده مستقل را برای هر گروه از مهارهای ترموکوپل طراحی کند و هر 4 تا 8 کابل سیگنال حفره را با بافل های فولادی جامد برای برش کانال های کوپلینگ خازنی جدا کند. حداقل فاصله ایزوله ۱۲ میلی متری بین شیارهای سیگنال ترموکوپل و شیارهای سیم برق بخاری، با نوارهای عایق سرامیکی اضافه شده برای جلوگیری از هدایت میدان الکتریکی، محفوظ است. همه کابلهای ترموکوپل از سیمهای PTFE دو لایه استفاده میکنند و شبکه محافظ مسی فقط در بلوک ترمینال کنترلکننده به زمین متصل میشود تا از تداخل حلقه زمین دوگانه جلوگیری شود. در طول مونتاژ سیمکشی، تکنسینها هر کابل را با طول سستی رزرو شده مرتب میکنند تا اندازه حلقه جفت را یکسان کرده و آفست سیگنال ناهموار را کاهش دهد.
پس از تنظیم چیدمان، یک آزمایش پایداری دمای کامل برای تأیید{0}}حذف گفتگوی متقاطع لازم است: همه مناطق را تا دمای تولید گرم کنید، خوانش دمای هر کانال را به مدت 30 دقیقه ثبت کنید و تأیید کنید که نوسان در 0.8 ± درجه کنترل می شود. حل تماس متقاطع سیم ترموکوپل، بازخورد دما را در همه مناطق چند حفره ای متعادل می کند، ناسازگاری ابعادی تصادفی قطعات نازک- قالب گیری شده را حذف می کند و نرخ ضایعات ناشی از ویسکوزیته مذاب نامتعادل ناشی از اعوجاج سیگنال جفت شده را کاهش می دهد.
