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直流信号输出变送器

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直流信号输出变送器相关的论坛

  • 变送器|电流变送器|电压变送器找物格

    变送器|电流变送器|电压变送器找物格AET系列电量变送器是一种将输入的被测电量(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、直流电流、直流电压、频率、有功电能、无功电能、功率因数等)转换成按线性比例输出的直流电流或电压(电能以脉冲形式输出)信号的测量仪器。所以根据被测信号的不同,变送器可大致的分为: 交流电流变送器、三组合交流电流变送器、交流电压变送器、三组合交流电压变送器、单相有功功率变送器、三相三线有功功率变送器、三相四线有功功率变送器、单相功率因数变送器、直流电流变送器、直流电压变送器、频率变送器、信号隔离变送器等。变送器采用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定.优良的抗干扰能力和高精度特性.该产品可与A/D、PLC、二次仪表等直接配接,也可用作检测计量或控制、调节等装置中的反馈取样元件,因此可广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、邮电、市政、铁路等领域的电气控制、自动化控制以及调度系统。

  • 【资料】电流变送器的分类及概述

    电流变送器的分类及概述:电流变送器分直流电流变送器和交流电流变送器两种。交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。 2、整个量程范围都有极高的线性度。3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。   直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。

  • 温度(差)变送器的工作原理是什么

    简述温度(差)变送器的工作原理 答:在热工测量中,通常用各种标准刻度的热电偶或热电阻检测温度和温差,这些一次元件所显示的是直流毫伏或电阻欧姆等变化数据。温度或温差变送器的作用是把上述一次元件的不同输出转变为统一的“0-10”的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。 目前常用DBW型温度(差)变送器实质上是个低电平的直流毫伏变送器。温度(差)变送器。 (3)采用晶体管或磁调制的变送器. 它利用了热电偶由于温度变化可输出变化的毫伏直流电压,热电阻阻值会因温度变化而发生变化的原理。通过上述调制方法使输入量的变化和输出量的变化保持线性关系,经过电子放大器后转换成直流电流输出。

  • 电量变送器的优点及应用领域

    电量变送器是一种将被测电量参数包括电流、电压、功率、频率、功率因数等信号,转换成直流电电量变送器流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电量变送器广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。 电量变送器具有精度高、体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。电量变送器不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;电量变送器在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰。 电量变送器的电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远。电量变送器可以测量交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、相位、功率因数、直流电压、直流电流等电量参数,特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。

  • 电压变送器的工作原理与性能特点

    电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。下面我们来看看电压变送器的工作原理,电压变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 电压变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。  电压变送器-性能优点  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;  4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;  5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。  6、 在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。  DH4-20mA电压变送器  变送器模块是采用意法半导体(ST)ASIC芯片为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的两线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品。无源交流隔离传感器(互感原理)输入的电压信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地控制信号去控制该模块输出4~20mA的标准化电流环路,该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈线性比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测。  导轨安装型交流电压变送器技术参数  1.准确度(精度):通用工业级0.5%,定制0.2%;  2.线性度:通用工业级0.5%,定制0.2%;  3.额定工作电压:DC+24V±20%,极限工作电压≤35V,定制AC220V+15%;  4.电源功耗:DC+24V静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%,功耗0.6W;  定制AC220V,功耗1W;  5.额定输入吸收功率:电流类型≤1VA,电压类型≤1VA;  6.额定输入:70V,100V,120V,250V,300V,450V,500V,600V,800V,1000V或其他定制;  7.额定工作频率:50/60Hz;  8.输出形式:标准两线制DC4~20mA;  9.输出温漂系数:≤50ppm/℃;  10.响应时间:≤100ms;  11.输出负载电阻:RL(Ω)=(24V-10V)/0.02A=700Ω;  注:(1)标准V+24V时负载电阻RL为700Ω;  (2)RL等于转换1~5V的250Ω电阻加上两根传输线路总铜阻;  12.输入过载能力:电流类型:1.5倍连续,30倍/秒,电压类型:1.2倍连续,30倍/秒;  13.输出过流保护:内部限制25mA+10%;  14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流能力为35A/20ms/1.5KW;  15.两线端口设置有+24V电源反接保护;  16.输出电流设置有长时间短路保护限制:内部限制25mA+10%;  17.输入/输出绝缘隔离强度:AC2000V / 1min、1mA,或其他定制;  18.输入/输出绝缘电阻≥20MΩ(DC500V);  19.工作环境:-25℃~+70℃,20%~90%无凝露;  20.贮存温度:-40℃~+85℃,20%~90%无凝露;  21.安装方式:DIN-35mm导轨安装及M4螺钉固定;  22.执行标准: GB/T13850-1998.

  • 温度变送器DBW130型接线方法

    仪器仪表网介绍关于DBW——130型温度变送器接线 DBW型温度变送器是DDZ系列电动单元组合式检测调节仪表中的一个变送单元。它与各种种类的热电偶、热电阻配合使用,可将温度信号转换成0一10mA统一电流信号,同时它又是一个低电平直流mV转换器,可与具有毫伏输出的各种变送器配合,使之具有0一l0mA统一信号输出。由此可组成对温度参数的自动调节系统。 DBW型温度变送器有两种型式,一种是墙挂式,另一种是现场安装式。

  • 一体化温度变送器原理

    一体化温度变送器原理

    温度变送器种类比较多,无线温度变送器,一体化温度变送器等,在这里我们探讨下一体化温度变送器。 一体化温度变送器;由测温元件和变送器模块部分构成,其结沟框图,如图1-30所示。变送器模块把测温元件的输出信号E或R转换成为统一标准信号,主要是4~20mA的直流电流信号.供电电压为24V DC。所谓一体化温度变送器,是指将交送器模块安装在测温元件接线盒或专用接线盒内的一种温度变送器。其变送器模块和温度元件形成一个整体.可以直接安装在被测温度的工业设备上,输出为统一标准信号。这种变送器具有体积小、重量轻、现场安装方便以及输出信号抗于扰能力强.便于远距离传愉等优点,对于侧温元件采用热电偶的变送器。还具有不必采用昂贵的补偿导线.而节省安装费用的优点,因由一体化温度变送器在工业生产中得到厂泛应用。由于一体化温度变送器直接安装在现场,因此变送器模块一般采月环氧树脂浇注全固化封装.以提高对恶劣使用环境的适应性能。但由于变送器模块内部的集成电路一般悄况下工作温度在-20~ +80°C范围内,超过这一范围,电子元件性能会发生变化,变送器将不能正常工作,因此在使用中应特别注意变送器模块所处的环境温度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110101157_322633_2380623_3.jpg无线温度变送器安装非常方便,它可以直接安装在一般的工业热电阻或者热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了补偿导线和电缆,而且减少了信号传递失真和干扰,从而获的了高精度的测量结果。 通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,输出无线信号。直接测量各种生产过程中的-200℃-500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。无线型温度变送器无线收发数据,通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,输出无线信号。该产品的问世大大节省了现场安装布线成本,且使用极为方便。来源:仪器仪表网

  • 智能温度变送器的感念是什么

    二线制热电阻温度变送器的功能是将温度信号线性地变换成4mA~20mA直流标准输出信号.同时在现场利用LCD液晶显示器指示温度。模拟二线制温度变送器大都采用分立元件组成.存在较大的温度漂移;同时热电阻木身存在非线性,所以还要进行非线性处理。模拟元件在非线性处理上存在的问题是精度不高(一般在0.5级~1.0级).随着微处理器功耗的降低和新器件的不断出现,以“A/D+微处理器+D/A”模式的智能变送器,在信号的处理、测量精度、仪表维修和维护等方面与老式变送器相比,存在较大的优势.是今后变送器的主要发展方向。 智能温度变送器在系统结构上分为电源管理模块、信号处埋模块、数据运算模块、V/I变换模块,电路结构如图10.8所示仪器仪表网展示。http://www.china-1718.com/File/day_120104/201201041154172254.jpg 当被测信号的量程从0-100%变化时.两根传输线上电流变化对应4mA-20mA,因此要求包括微处理器在内的整体电路静态工作电流小于4mA. RL为信号采样负载电阻,在供电电源为17V-30V的前提下,回路4mA-20mA电流由热电阻信号R确定。 通过框图可以看到,首先对被测信号进行采集,然后通过信号处理模块对信号进行放大.再由数据处理模块进行信号的软件线性化处理,最后通过V/I变换模块把线性反映温度变化大小的信号,调制成电压信号后转换成相应电流信号(0mA- 16mA),加上系统的静态功耗4mA,形成4mA-20mA的电流信号通过二线电流线输出。

  • 【分享】仪器仪表介绍:如何选用各类变送器?

    [:如何选用各类变送器?一、一体化温度变送器 变送器BD-3P 一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器 剩余电流传感器NLS )和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒 端子排接线盒UK407 内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。 热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。 热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表 430系列电能质量分析仪 。 二、压力变送器 压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 压力变送器的测量原理图如图3所示。其测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥 直流电阻电桥QJ23a型 在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。三、液位变送器 1、浮球式液位变送器 浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。 一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。 2、浮简式液位变送器 浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。

  • 【资料】如何选用各类传感器和变送器

    一、一体化温度变送器   一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。   热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。 二、压力变送器   压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。   压力变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 三、液位变送器 1、浮球式液位变送器   浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。  一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。2、浮简式液位变送器   浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 3、静压或液位变送器   该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。 四、电容式物位变送器    电容式物位变送器适用于工业企业在生产过程中进行测量和控制生产过程,主要用作类导电与非导电介质的液体液位或粉粒状固体料位的远距离连续测量和指示。  电容式液位变送器由电容式传感器与电子模块电路组成,它以两线制4~20mA恒定电流输出为基型,经过转换,可以用三线或四线方式输出,输出信号形成为1~5V、0~5V、0~10mA等标准信号。电容传感器由绝缘电极和装有测量介质的圆柱形金属容器组成。当料位上升时,因非导电物料的介电常数明显小于空气的介电常数,所以电容量随着物料高度的变化而变化。变送器的模块电路由基准源、脉宽调制、转换、恒流放大、反馈和限流等单元组成。采用脉宽调特原理进行测量的优点是频率较低,对周围元射频干扰、稳定性好、线性好、无明显温度漂移等。 五、超声波变送器 超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。一体化超声波变更新器由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成,这种直接输出4~20mA信号的变送器是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起,从而使体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器可用于液位。物位测量和开渠、明渠等流量测量,并可用于测量距离。 六、锑电极酸度变送器   锑电极酸度变送器是集PH检测、自动清洗、电信号转换为一体的工业在线分析仪表,它是由锑电极与参考电极组成的PH值测量系统。在被测酸性溶液中,由于锑电极表面会生成三氧化二锑氧化层,这样在金属锑面与三氧化二锑之间会形成电位差。该电位差的大小取决于三所氧化二锑的浓度,该浓度与被测酸性溶液中氢离子的适度相对应。如果把锑、三氧化二锑和水溶液的适度都当作1,其电极电位就可用能斯特公式计算出来。   锑电极酸度变送器中的固体模块电路由两大部分组成。为了现场作用的安全起见,电源部分采用交流24V为二次仪表供电。这一电源除为清洗电机提供驱动电源外,还应通过电流转换单元转换成相应的直流电压,以供变送电路使用。第二部分是测量变送器电路,它把来自传感器的基准信号和PH酸度信号经放大后送给斜率调整和定位调整电路,以使信号内阻降低并可调节。将放大后的PH信号与温度被偿信号进行迭加后再差进转换电路,最后输出与PH值相对应的4~20mA恒流电流信号给二次仪表以完成显示并控制PH值。七、酸、碱、盐浓度变送器   酸、碱、盐浓度变送器通过测量溶液电导值来确定浓度。它可以在线连续检测工业过程中酸、碱、盐在水溶液中的浓度含量。这种变送器主要应用于锅炉给水处理、化工溶液的配制以及环保等工业生产过程。  酸、碱、盐浓度变送器的工作原理是:在一定的范围内,酸碱溶液的浓度与其电导率的大小成比例。因而,只要测出溶液电导率的大小变可得知酸碱浓度的高低。当被测溶液流入专用电导池时,如果忽略电极极化和分布电容,则可以等效为一个纯电阻。在有恒压交变电流流过时,其输出电流与电导率成线性关系,而电导率又与溶液中酸、碱浓度成比例关系。因此只要测出溶液电流,便可算出酸、碱、盐的浓度。  酸、碱、盐浓度变送器主要由电导池、电子模块、显示表头和壳体组成。电子模块电路则由激励电源、电导池、电导放大器、相敏整流器、解调器、温度补偿、过载保护和电流转换等单元组成。 八、电导变送器   它是通过测量溶液的电导值来间接测量离子浓度的流程仪表(一体化变送器),可在线连续检测工业过程中水溶液的电导率。  由于电

  • 辨析电压变送器与电流变送器

    电压变送器和电流变送器都属于电子仪器仪表中的变送器种类。电压变送器它通过输入、输出、电源、通道间全隔离,用于监视超负荷的非标准压降。电流变送器直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的恒流环规范信号,连续保送到接纳安装。  电压变送器有可以分为三相电压变送器,产品精度等级高,线性度高,采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。  电压变送器的技术参数:  ●输入负载:电流互感器CT:≤0.2VA  ●超负荷能力:可承受2倍额定值(连续),10倍额定值(10s)  ●精度:交流:±0.2%、±0.5%  ●响应时间:400ms  ●输出电压:0~10Vdc, 0~5Vdc  (负载电阻=输入电压/10mAdc)  ●输出电流:0~20mAdc ,4~20mAdc  (负载电阻=10Vdc/输出电流)  ●输出波纹:≤0.5% RO  ●工作环境温度:0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态)  ●贮存环境温湿度:-20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态)  ●耐压强度:AC2KVrms/min  ●绝缘阻抗:DC500V时大于100MΩ  ●电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求  (等同IEC61326-1)  电流变送器的技术参数:  1.精度:优于0.5% ;  2.非线性失真:优于0.5%;  3.额定工作电压Vcc:+24V±20% ,极限工作电压:≤35V ;  4.电源功耗:静态4mA,动态时相等于环路电流,内部限制25mA+10%;  5.额定输入:5A……1KA(42个规格);  6.穿孔穿芯圆孔直径:9、12、20、25、30mm;  7.输出形式:两线制DC4~20mA;  8.输出电流温漂系数:≤50ppm/℃;  9.响应时间:≤100mS;  10.输入/输出绝缘隔离强度:AC3000V / 1min、1mA;  11.输出负载电阻:RLmax ≤ (Vcc-10V)/ 20mA  注:(1)标准Vcc=24V时负载阻抗为700Ω;  (2)RLmax=250Ω (转换1~5V的电阻)+ 两根传输线路总铜阻。  12.输入过载保护:30倍1min;  13.输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  注:国际标准输出过流限制保护:内部限制25mA+10%;  传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。  变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。  电压变送器与电流变送器除了在定义和技术参数有明显的不同之处,它们的显著特点上也不同,电流变送器精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰。电压变送器精度等级高、线性度高、采用进口元器件,集成度高,免于定期校验。虽然电压变送器与电流变送器的详细工作原理可能有不同。但是它的转换部分都是一个电压装换(放大)器,把一定范围的电压转换为规定的标准信号。差别只在于取得信号的方式不同。

  • 【转帖】变送器八问八答(一)

    一.什么是两线制电流变送器?   什么是两线制?两线制有什么优点?   两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;     4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集, 分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....  5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏0mA状态十分方便。 6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。   三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。   两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。     二.电流变送器的4-20mA输出如何转换?   两线制电流变送器的输出为4~20 mA,通过250 Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。   同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。    三.电流输出型与电压输出型有哪些优劣比较?   在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。   早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。   电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0-5V绝对不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣。现在很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。    四.4~20mA电流输出型到接口一般有哪些处理方法?   电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变  送器所标定的最小及最大额定输出值。   下面以测量范围为以0~100A的电流变送器为例进行叙述。对于输出0~20mA的变送器0mA电流对应输入0A值,输出4~20mA的变送器4mA电流对应输入0A值,两类传感器的20mA电流都对应100A值。   对于输出0~20mA的变送器,在电路设计上我们只需选择合适的降压电阻,在A/D转换器输入接口直接将电阻上的0-5V或0-10V电压转换为数字信号即可,电路调试及数据处理都比较简单。但劣势是无法判别变送器的损坏,无法辨别变送器输出开路和短路。   对于输出4~20mA的变送器,电路调试及数据处理上都比较烦琐。但这种变送器能够在变送器线路不通时,短路时或损坏时通过能否检测到正常范围内的电流(正常时最小值也有4mA),来判断电路是否出现故障,变送器是否损坏,因此得到更为广泛普遍的使用。   由于4~20mA变送器输出4mA时,在取样电阻上的电压不等于0,直接经模拟数字转换电路转换后的数字量也不为0,单片机无法直接利用,通过公式计算过于复杂。因此一般的处理方法是通过硬件电路将4mA在取样电阻上产生的电压降消除,再进行A/D转换。这类硬件电路首推RCV420,是一种精密的I/V转换电路,    还有应用LM258自搭的I/V转换电路,这个电路由两线制电流变送器产生的4~20mA电流与24V以及取样电阻形成电流回路,从而在取样电阻上产生一个1-5V压降,并将此电压值输入到放大器LM258的3脚。电阻分压电路用来在集成电路LM258的2脚产生一个固定的电压值,用于抵消在取样电阻上4mA电流产生的压降。所以当两线制电流变送器为最小值4mA时,LM258的3脚与2脚电压差基本为0V。LM258与其相连接的电阻构成可调整电压放大电路,将两线制电流变送器电流在取样电阻上的电压值进行放大并通过LM258的1脚输出至模拟/数字转换电路,供单片机CPU读入,通过数据处理方法将两线制电流变送器的4-20mA电流在LCD/LED屏幕上以0-100A值的形式显示出来。

  • 差压变送器校验步骤

    ( Y# {# `. C 1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。 2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。 3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。- J( w5 v7 \8 d% N2 `7 i 问题讨论:0 u# h2 |% J2 X 有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。

  • 一体化温度变送器

    一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。 热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。 热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。 一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。 一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。

  • 浅谈温度变送器的校准

    [align=center][b]浅谈温度变送器的校准 [/b][/align]来源:中国计量网 发布时间:2020-04-23 作者:贺世爱[size=15px] 在水泥生产中,预热器里生料的煅烧质量可通过温度和压力等直接反映,因此准确的温度对于预热器的监控起着重要的作用。但在实际工作中,由于各种因素的影响,会使温度失真,给预热器工艺的监控带来影响。因此,对温度进行监控和实时校验是必不可少的环节。下面我简单介绍两种常用的温度校验方法。[/size][b]一、校验原因[/b][size=15px] 预热器测温采用的测温元件有热电阻和热电偶。热电阻测温的范围比较小,而预热器的温度最高达1000多摄氏度,因此,采用热电偶测温是最有效的手段。热电偶分为一体化热电偶和非一体化热电偶。在我们公司多采用非一体化的热电偶,通过温度变送器将电信号转变成为温度信号传递给中央控制室,供操作员参考。非一体化热电偶采用两线制,通过温度变送器连接公司的DCS系统,返回中控室。在测量过程中,有的温度变送器受环境的影响较大,零点和满点会发生不同程度的漂移。这就需要有效的手段对其进行及时准确的校准。[/size][size=12px][b][size=15px]二、校验方法[/size][/b][/size][size=15px] 校准主要是采用特殊的校准仪器,连接温度变送器,在现场进行校验。在校零点时,通过校准仪器输入0℃和最大值(如1300℃),看温度显示是否与标准给定的度数相一致,通过变送器模块上的调零、调满旋钮调至与给定的数值一致。对于一体化的热电偶,由于除了中控室显示转换的温度,我们在现场看不到数值,所以采用另外一种校验方法。主要用到的仪器有直流24V转换稳压电源、万用表、特殊的校准仪器和一支一体化的热电偶。连接方式如图1所示。[/size][size=15px][img=,690,357]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006180225215960_3810_1626275_3.png!w690x357.jpg[/img][/size] 具体校验过程如下:将稳压电源的正电压端接入万用表的红表笔(+极)一端,万用表的黑表笔(-极)一端接入温度变送器的正极电源端,然后从温度变送器的负极电源端接入稳压电源的负极电源端,将万用表旋钮调至MA挡,数值选择20mA,将校准仪器接入连接热电偶偶芯的两根线上,正负接线要正确,然后将稳压电源接到220V的电源上,上电,调节24V电源,使输出的电压为直流24V;然后拨通稳压电源的开关,用校准仪器给定0℃,观察万用表显示数值是否对应为4mA;若不是,调节温度变送器的调零旋钮,使万用表显示4mA;然后用校准器给定与温度变送器上所规定的量程一致的数值,比如1300℃,看万用表显示是不是20mA;然后根据情况,调节温度变送器的调满旋钮,使万用表显示20MA;然后也可以测量几个中间值来验证一下,这样一个温度变送器就校验好了,可以投入使用。当然还有一些温度变送器不带调零调满旋钮,由于我们技术有限和校准工具的局限性是无法校准的,只能返厂校准。 在这里需要特别说明一下,当时我们选择的温度变送器的量程大小和DCS设置的量程不一致时,在中央控制室看到的温度值也是不真实的,所以必须确保量程一致。在使用过程中,曾经遇到过这样的情况,所以在使用前要确保其量程的一致性。[color=#888888] 本文刊发于《中国计量》杂志2016年第4期[/color][color=#888888] 作者:天津振兴水泥有限公司 贺世爱[/color]

  • 温度变送器工作原理和注意事项

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size]温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号,连接到二次仪表上,从而显示出对应的温度。温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号输出。[size=15px][color=white][back=#3c40eb][b]安装要求:[/b][/back][/color][/size]1、安装前,检查配件是否齐全,紧固件有无松动,将天线拧紧。2、安装时,注意轻拿轻放,切勿敲、摔。将天线拧紧后即可正常工作3、安装后,加电后,禁止非操作人员打开前盖,如操作人员误操作后,严禁保存,断电后重新开启即可。[b]主要产生误差的原因:[/b][list][*]被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,这种情况大多是温度变送器密封的问题,可能是由于温度变送器没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换变送器外壳才能解决。[*]输出信号不稳定,这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的抗干扰能力不强的原因。[*]变送器输出误差大,这种情况原因就比较多,可能是选用的温度变送器的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是变送器出厂的时候没有标定好。[/list]

  • 智能温度变送器的特点

    智能温度变送器的技术相对而言已经相当的成熟了,他主要采用通信方式进行传输。那么那么又知道他的特点都有哪些吗?智能温度变送器的特点主要有以下5点,不妨来看看吧……   1.智能温变器具有各种补偿功能  温变器能对不同分度号热电偶、热电阻的进行非线性补偿,也可以实现热电阻的引线补偿,热电偶冷端温度补偿,零点、量程的自校正等,并且补偿精度高。  2.具有通信功能。可以与其他各种智能化的现场控制设备以及上层管理控制计算机实现双向信息通信。  3.具有自诊断功能  操作人员需要定时的校正变送器的零点和满刻度值,以避免漂移情况的产生;对输入信号和输出信号回路断线报警功能,被测参数超限报警设置,变送器内部各芯片进行监视,工作异常时给出报警信号等。 4.通用性能  智能式温度变送器一般是与各种热电阻或热电偶联合使用,并能接受其他传感器输出的电阻或毫伏(mV)电压信号,并且量程较大,具有很宽的可调范围。  5.使用方便灵活  智能式温度变送器所能接受的传感器的类型、规格以及量程是可以通过上位机或手持终端进行任意组态设置的,此外对变送器的零点和满度值也可以进行远距离的调整。

  • 当输出信号异常时,应如何解决?

    检测器输出信号的稳定性是气相色谱检测分析结果准确度的保证,也是衡量检测器质量好坏的关键指标。当输出信号不稳或信号数值异常时,将出现检测结果准确度受到怀疑、仪器无法正常使用等问题,分析检测不能进行。那么,检测器输出信号不稳定或信号数值异常的主要原因有哪些?应该如何排除呢?

  • 热电偶温度变送器工作原理是什么

    热电偶温度变送器要求变送器的抽出电压信号与相应的变送器输入的温度信号成线性关系。但一般热电偶输出的毫伏值与所代表的温度之间是非线性的.如图2一22所示。各种热电偶的非线性也是不一样的,而且同一种热电偶在不同的测量范围的非线性程度亦不相同。例如铂铹—拍热电俱的特性曲线是凹向上的,而镍铬—镍铝热电俩特性曲线开始是凹向上的,温度升高时又变为凹向下皇S形,仪器仪表网提供。http://www.china-1718.com/File/day_120111/201201110433068301.jpg 热电偶是非线性的,而温度变送器放大回路是线性的.若将热电俱的热电势直接接到变送器的放大回路,则温度T与变送器的输出电压Usc之间的关系是非线性的。因此为了使温度变送器的输入温度T与输出电压Usc之间保持线性关系,则变送器的放大回路特性不能是线性的。假设热电偶的特性是凹向上的,若要使T与Usc的关系呈线性变化.则变送器放大回路的特性曲线必须是凹向下的。 热电偶温度变送器是由热电偶输入回路和放大回路两部分组成的。因此为了得到线性关系.必须使放大回路具有非线性特性。放大器非线性特性一般是使反该回路非线性来达到的。图2一23为热电偶输入温度变送器框图。图中:W1 (S)为热电偶的传递函数;Wt(S)为放大回路反馈电路的传递函数。 http://www.china-1718.com/File/day_120111/201201110434114746.jpg则温度变送器的传递函数为:W(S)为:W(S)=W1(S)*W2(2)式中W2(S)—放大回路的传递函效。 由于变送器放大回路放大器的放大系致K很大,故放大回路的传递函数W2(s)可以认为等于反馈电路的传递函教的倒数.即W2(S) ≈1/Wt(S)则热电偶输入温度变送器的传递函效为W(S) ≈W1(S)/Wf(S) 由式2-12可知,欲使热电偶输入的温度变送器保持线性,就要使反饭电路的特性曲线与热电偶的特性曲线相同,亦即变送器放大回路的反馈电路输入与输出特性要模拟成热电偶的非线性特性关系,如图2-24所示。 按图2-24原理实现的温度变送器即可使变送器输出电压Usc与输入温度信号T呈线性关系。 由上可知,热电偶温度变送器的关性技术是如何使放大回路的反该电路具有热电偶的非线性特性。热电偶温度变送器的结构框图如圈2-25所示。来源——仪器仪表网

  • 【原创】差压变送器故障诊断及维修分析

    差压变送器的工作原理:    差压变送器的原理是,来自双侧导压管的差压直接作用于变送器 传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。 差压变送器的几种应用测量方式: 1. 与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。 2. 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。 3. 直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。 应用中的故障判断及分析 变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。 1. 调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。 2. 直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。 3. 检测法: 1)断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 2) 短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。 3) 替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。 4)分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。

  • MS无信号输出!

    今天早上来到公司发现GC -MS没有电压,提示错误是无电压,我当时就更换灯丝,稳定后调谐正常,后来就运行进样,但是运行之后依然没有信号输出,关键是现在也没有报错,那位高手帮忙分析一下!

  • 3051S多参数变送器启用多点通讯

    3051S多参数变送器的地址在出厂时被设置为零(0),这样能够以标准的点对点方式使用4-20 毫安输出信号工作。若想激活多点通讯,对于 HART 5 主机,变送器地址必须更改为1-15 范围内的值;对于 HART 6 主机,变送器地址必须更改为 1-63 范围内的值。此更改会停用 4-20 mA 模拟输出,把其置为 4 mA 固定值。它还会禁用故障报警信号,该信号由功能板上的高位 / 低位报警开关位置控制。多参数变送器中的故障信号通过 HART 消息传送。回路电流模式-在使用多点通讯时,回路电流模式下拉菜单定义了 4-20 mA 模拟输出的行为。在禁用回路电流模式时,模拟输出会被固定为 4 mA。在启用回路电流模式时,模拟输出会跟随初级变量。结构材料-Materials of Construction (结构材料)选项卡允许查看结构材料、远程密封、以及所配备的传感器的信息。以白色背景显示的参数可由用户编辑,但是不影响设备的工作。[color=#ffffff]文章来源:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html[/color]

  • 基于FPGA智能变送器控制系统总体方案

    随着工业自动化控制技术的发展,自控水平越来越高,对过程参数控制精度要求越来越严,要求变送器表不仅精度高,而且要功能多、稳定可靠、能准确传送过程参数(压力、差压、绝压、流量)、抗干扰能力强、使用维护简单,并能与控制器、执行器等设备组成功能强大的控制系统,实现通讯和过程的自动控制。所以,过去的变送器由于受测量原理和通讯所限,很难实现这种高精度控制要求,因此,自然而然地产生了原理先进具有通讯功能的智能变送器。这类先进的智能变送器集现代科技与一身,是微电子技术、精密机械加工技术、计算机技术和现代通讯技术完美结合的产物,能实现过程控制的多种要求,推动了整个自控技术的向前发展。先进的智能变送器是工业过程控制技术发展的需要,也是工艺过程实现高精度控制的必须,具有很好的市场前景。    本文根据工业应用的实际需要以及网络通信发展的功能要求,提出了基于FPGA智能变送器控制系统的总体方案,硬件系统设计、软件设计。该设计实现了系统MCU主控模块、数据采集模块、电源控制模块、数据处理模块、数据通信模块等硬件电路,并给出了系统软件流程图,重点论述了数据采集和数据模拟输出控制电路的FPGA实现,详细阐述了系统各模块电路的组成原理和实现方法,给出了整个电路系统的原理图,并制作了印刷电路板。结合XILINX公司的ISE10.1设计软件给出了模/数转换、数/模转换的仿真结果,验证了系统功能。    1、智能变送器的总体设计    本智能变送器由前端信号调理电路、高速A/D采样电路、数字信号处理电路、模拟输出电路和数字输出电路组成。如图1所示。    分析不同类型的传感器,其输出信号可分为电流信号、电压信号和电荷信号3大类,相应地设计了3种信号调理电路。以大型设备振动监测项目为例,县体的传感器有加速度、速度和位移传感器。选择不同的前端信号调理电路,变成统一规格的电压信号供后面的A/D采样。    A/D采样部分对前端电路的输出电压信号进行采样。A/D采样芯片采用ADI公司的AD7264,AD7264是双通道同步采样、14-bit、高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器,采用5V单电源供电,采样速率高达1MSPS。A/D采样电路与前端信号调理电路用同一隔离电源供电,与后级数字信号处理电路隔离。AD7264的数据接口为串行接口,便于隔离处理。    数字信号处理电路选择带有CPU软核的FPGA。FPGA是智能式变送器的核心,它不但能对采样数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节。在整个系统中,FPGA主要实现对系统的控制和数据的预处理。    智能式变送器有两种输出方式:模拟输出和数字输出。数字输出将处理后的信号直接输出,通过CAN接口、TCP/IP接口传给上位机。模拟输出通过DAC芯片将信号转换成标准电压电流信号输出。    2、系统硬件设计与实现    智能变送器具有采集、处理、指示、通讯等功能,其硬件设计围绕功能进行。整个智能变送器单元根据所完成的功能分为以下几个主要功能模块:信号采集模块(传感器放大电路)、信号转换模块(模/数转换和数/模转换电路)、FPGA控制模块、通信模块(以太网和CAN总线通信)以及为整个系统提供电源的电路部分等。其中FPGA系统为整个控制器单元的核心,是变送器实现数字智能化的标志。    智能变送器的硬件总体结构框图如图2所示。变送器工作时,由传感器把被测量转变为电信号,然后将信号作A/D转换,把模拟信号变换成数字信号,送入到FPGA(XC3S4005PQ205)控制模块,FIGA通过FIR滤波器核对信号进行滤波,并通过查表法对信号进行自动补偿,然后根据实际需要。经数/模转换后将数据传给下级电路,同时也可能通过以太网或CAN总线传给局域网,实现智能变送功能。系统PCB板实物图如图3所示。    3、系统软件设计与仿真    该系统以XILINX公司的XC3S4005PQ208C作为中央处理器,整个系统主要包括初始状态(Initialization)、数据采集状态(Data_Sample)、数据处理状态(Data_Processing)、以太网传输状态(Enet_Transfers)、CAN总线传输状态(CAN_Transfers)、和模拟输出状态(Analog_Transfers)等6种状态,因此,可以利用有限状态机的设计方案来实现。其状态转换图如图4所示,通过开发工具ISE10.1对各个模块的VHDL源程序及顶层电路进行编译、逻辑综合,电路的纠错、验证、自动布局布线及仿真等各种测试,最终将设计编译的数据下载到芯片中即可。    初始状态:实现系统初始化;数据采集状态:完成数据采集过程;数据处理状态:对采集的信号进行一系列的滤波处理,非线性校正等;以太网传输状态,CAN总线传输状态:根据实际需要将信号数字输出;模拟输出状态:进行数模转换,输出标准的电压电流信号。    3.1数据采集的FPGA设计    数据采集是工业测量和控制系统中的重要部分,它是测控现场的模拟信号源与上位机之间的接口,其任务是采集现场连续变化的被测信号。对数字系统来说,数据采集主要由传感器放大电路和A/D转换电路构成,由硬件电路可见,系统通过AD7264模/数转换器来实现模/数转换。AD7264内含6个寄存器,分别是A/D转换器的结果寄存器、控制寄存器、A/D转换器A和B的内部失调寄存器、A/D转换器A和B通道的外部增益寄存器。由于XC3S4005PQ208C和AD7264都兼容SPI接口,两者的编程只需按照时序图进行即可。AD7264与FPGA的接口主要包括PD0数据输入选择端:DoutA(DoutB)两路数据输出端;OUTa(OUTb)两路数据输入端;CoutA(CoutB、CoutC、CoutD)比较器输出;G3(G2、G1、G0)四路增益控制输入信号。增益由控制寄存器的低四位控制;ADSCLK时钟信号;ADCS片选信号,低电平有效。AD7264工作频率为20MHz,在CS下降沿,跟踪保持器处于保持模式。此时,采样、转换同时被初始化模拟输入。这需要至少19个SCLK周期。第19个SCLK的下降沿到来时。AD7262恢复至跟踪模式,并设置DOUTA、DOUTB为使能。数据流由14位组成,MSB在前。图5为AD7264读寄存器时序仿真图。    3.2数据输出的FPGA实现    智能化信号调理器的输出分为数字输出和模拟输出,数字输出通过CAN接口和TCP/IP输出到上位机,或者通过总线方式输出;模拟输出通过DA转换成标准的电压电流信号输出。系统选用ADI公司AD5422数/模转换器来实现数/模转换。AD5422通过数据移位寄存器输入数据,数据在串行时钟输入SCLK的控制下首先作为24位字载入器件MSB中。数据在SCLK的上升沿逐个输入。该24位字在LATCH引脚的上升沿无条件锁存,然后数据继续逐个输入,此时与LATCH的状态无关。图6为AD5422写操作时序仿真图。    4、结束语    采用XILINX公司的ISE10.1设计软件及MODELSIM软件对系统进行反复调试仿真,给出了试验结果,验证了系统功能。并运用美国PCB公司的608A11作为加速度传感器。对设备的振动进行监测,其模拟输出的测试结果如表1所示。    最终的调试结果表明,本文所设计的智能变送器器能够稳定的实现温度、压力等变量的变送,并且频率、幅值的调节精度等技术指标均达到了预期的设计要求。

  • EJA因平安栅不配套所致输出异常问题

    EJA智能变送器在使用时可能会出现无输出或者丈量不准这样的问题,其实这个时候不必慌乱,因为这个问题通常是因为EJA智能变送器所配的平安栅不配套所致。具体原因我们分析如下:在实际生产中平安栅不配套形成EJA无输出及丈量不准还是比较常见的,所以当这种情况只是EJA输出异常的时候无需担心紧张。一般EJA智能变送器工作时请求运用与之配套的平安栅,但是当用了未获得与EJA智能变送器配套答应证的平安栅后,一般就会出现这样那样的问题。这是因为首先平安栅电压降过大,整个回路电压低于16.4V,EJA系列智能变送器供电缺乏,回路无法工作。EJA智能变送器供电电压与负载电阻之间的存在一定的关系,EJA智能变送器也是有正常工作的范围,外部电阻应在250 ~600 之间。有时丈量回路电阻700,因而形成丈量偏向,以至EJA系列智能变送器无法工作。其次,如果平安栅没有本安接地,形成大的共模干扰信号,这样也会引起EJA智能变送器工作不正常。实际上产中比较常见平安栅未接地,使得变送器无输出的现象,所以确保平安栅本安接地也是保障EJA智能变送器正常工作的必要条件之一。再者采用平安栅与EJA智能变送器、DCS的衔接法,固然与EJA智能变送器间有兼容取证,但本来是应该选用变压器隔离式平安栅的场所下,却选用了本安型平安栅,使得EJA智能变送器供电电压缺乏、无独立电源供电而构成抗干扰才能差,这样也会致使EJA智能变送器不能正常工作。因而,选择一台经过取证的适宜的平安栅也是保证EJA智能变送器可以正常工作的必不可少的条件。[b][color=#ffffff]文章来源:EJA http://www.shqyyb.com/[/color][/b]

  • 色谱输出信号线问题引发的折腾

    色谱输出信号线问题引发的折腾

    最近实验室从其他实验室搬过来了一台新的气相色谱,要进行新的项目。在连接仪器的过程中出现了一些问题可是让人折腾了一番~~首先说明一下我们实验室的色谱与电脑之间的连接,如下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122410492680_01_1856270_3.bmp右边是气相色谱仪,色谱仪器的不同检测器分别有不同的输出端口,假定为FID和NPD,可以将FID与数据采集仪的A通道连接;NPD与数据采集仪的B通道连接。数据采集仪又和计算机的工作站连接,将信号反馈到色谱工作站上。这样的情况下,如果有新的仪器,只需要将图示中的输出信号线与另外一台色谱仪的信号输出端口连接即可。下图是检测器的信号输出端口和输出信号线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122410550540_01_1856270_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122410564614_01_1856270_3.jpg因为是临时搬过来一台仪器,进行改装和调试实验,自己便直接将旁边一台暂时不用的气相色谱的输出信号线拔下来接在了新搬过来的这台仪器上,但是信号很不正常,基线位置按照我的设定应当在0点左右,但是实际在-600mV,几近于负饱和。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122411042649_01_1856270_3.bmp因为这根输出信号线之前连接旁边的仪器没问题,换回去再次连接旁边的色谱仪依然正常,因此怀疑是新搬过来的仪器的检测器放大板出问题了,于是更换检测器的放大板,但是依然是没有改善,下图是检测器正常的基线位置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122411091344_01_1856270_3.bmp这个时候感觉比较奇怪,理一理思路:(1)数据传输线连接仪器甲正常(2)数据传输线连接仪器乙不正常——初步判断仪器乙的检测器放大板有问题(3)更换仪器乙的检测器放大板,信号依然不正常—— 判断问题在检测器放大板到仪器的信号输出端口之间于是直接测量了检测器放大板上的信号输出,发现在连接仪器背部连接输出信号线时有-700mV的电压,不连接连接输出信号线时候输出信号为0,说明工作站信号饱和的原因还是在于输出信号线。这个时候重新把怀疑的目光投向了输出信号线和信号采集仪。(1)首先把A通道及A通道上带的信号输出线接在了新仪器上,发现工作站信号正常,说明新仪器的信号输出没有问题(2)更换了B通道的输出信号线,换了一条新线,,发现工作站信号正常,这个时候基本上判定了是输出信号线的问题。总结:这一次仪器出现问题,来来回回折腾了许久,最后问题出现在输出信号线上。这个问题还有进一步的探讨空间,比如用有问题的输出信号时候,工作站信号饱和,这个饱和信号是来自于数据采集仪还是其他的什么地方?用有问题的输出信号时候工作站信号饱和,用新的线 的时候就正常,是不是说这根线的接地有问题?

  • 光电倍增管与光电池输出的信号有何区别?

    大家好!! 我现在遇到一个情况是光电池输出的信号可以调节放大倍数,但是同样的电路用光电倍增管输出的信号就不行(排除输出极性的不同问题)。光电倍增管与光电池输出的信号有何区别?

  • 智能式变送器技术特点

    智能式变送器是由传感器和微处理器如何选用变速器(微机)相结构而成的。它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。  微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到最佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。另外,智能式变送器还具有以下特点:  n 具有自动补偿能力,可通过软件对传感器的非线性、温漂、时漂等进行自动补偿。  n 可自诊断,通电后可对传感器进行自检,以检查传感器各部分是否正常,并作出判断。  n 数据处理方便准确,可根据内部程序自动处理数据,如进行统计处理、去除异常数值等。  n 具有双向通信功能。微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。  n 可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。  n 具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。

  • 压力变送器工作故障和处理方法

    压力变送器工作故障和处理方法1、当压力变送器输出为零 a、检查电源极性是否接反 b、将测试端子短路,检查壳内二极管好坏2、当压力变送器无法通讯 a、检查变送器上的电源电压 b、检查负载电阻 c、更换电子线路板3、当压力变送器读数偏高或偏低 a、检查压力变量的读数 b、进行4~20mA输出调整 c、更换电子线路板 d、检查压力输入时是否发生阻塞 e、检查测试设备 f、进行传感器调整 4、当压力变送器输出压力无反应时 a、检查变送器的电源电压 b、检查测试设备 c校对校准设定值(4和20mA点) d更换电子线路板 5、当压力变送器读数无规律时 a、检查压力输入是否发生阻塞 b、检查电动势干扰 6、压力输入时,压力变送器输出上不去加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 a、这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 7、压力变送器输出信号不稳 a、压力源本身是一个不稳定的压力 b、仪表或压力传感器抗干扰能力不强 c、传感器接线不牢 d、传感器本身振动很厉害 e、传感器故障 8、压力变送器接电无输出 a、接错线(仪表和传感器都要检查) b、导线本身的断路或短路 c、电源无输出或电源不匹配 d、仪表损坏或仪表不匹配 e、传感器损坏

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