Budući da se na mjestu proizvodnje često nalazi veliki broj izvora električne i magnetske smetnje, oni mogu oštetiti normalan rad senzora, računala, pa čak i cijelog inspekcijskog sustava. Stoga je tehnologija protiv zaglavljavanja važan dio sustava detekcije senzora. Za one koji se bave automatskim inspekcijskim radovima, Vrlo je potrebno razumjeti tehnologiju protiv zagušivanja.
Beskorisni signal koji se pojavljuje u krugu elektroničkog mjernog uređaja naziva se bukom. Kad buka utječe na normalan rad kruga, buka se naziva smetnja. Formiranje smetnji tijekom prijenosa signala mora imati tri faktora, a to su izvor smetnje, interferencijski put i prijemni krug s visokom osjetljivošću na buku. Stoga se metodom uklanjanja ili ublažavanja smetnji od buke mogu poduzeti mjere protiv bilo koje od tri stavke. Češća metoda u krugu otkrivanja senzora je poduzimanje odgovarajućih mjera na interferencijskom putu i u prijemnom krugu radi uklanjanja ili ublažavanja smetnji od buke. U nastavku je opisano nekoliko najčešće korištenih i efikasnih tehnika interferencije.
4, niskofrekventni magnetski štit
Ako je smetnja magnetsko polje niske frekvencije, pojava vrtložne struje trenutno nije očita. Efekat protiv interferencije nije tako dobar samo gore navedenom metodom. Stoga je potrebno koristiti materijal visoke magnetske propustljivosti kao zaštitni sloj da bi se magnetska senzorska linija niskofrekventnih interferencija ograničila na magnetsko polje. Unutrašnjost magnetnog štita je vrlo mala. Zaštićeni krug zaštitite od smetnji spoja magnetskog polja niske frekvencije. Ova metoda zaštite je općenito nazvana niskofrekventnim magnetskim oklopom. Metalno kućište instrumenta za ispitivanje senzora djeluje kao magnetni štit niske frekvencije. Ako je dodatno uzemljen, funkcionirat će i kao elektrostatičko zaštitno i elektromagnetsko oklopljanje.
Na temelju gornje tri najčešće korištene tehnologije zaštite, kompozitni oklopljeni kabel može se upotrijebiti na onoj strani gdje je smetnja relativno ozbiljna, odnosno, vanjski sloj je magnetski zaštitni sloj niske frekvencije. Unutrašnji sloj je elektromagnetski zaštitni sloj. Postići dvostruku zaštitu. Na primjer, parazitski kapacitet kapacitivnog senzora je ključni problem koji se mora riješiti u stvarnom mjerenju, u protivnom će njegova učinkovitost i osjetljivost na prenosu biti niski. Senzor mora biti elektrostatički zaštićen, a žica za izvođenje elektrode dvostruko je zaštićena. Općenito se naziva tehnologija pogonskog kabla. Na taj način može se učinkovito svladati parazitski kapacitet senzora tokom upotrebe.





