Језик :
SWEWE Члан :Пријава |Регистрација
Претражи
Енциклопедија заједница |Енциклопедија Одговори |Пошаљи питање |Речник Знање |Додај знања
Претходна 2 Следећи Изаберите Странице

Трансмитер

Када примарни улаз излаз 16мА плус или минус 75% 0.5% (15.92-16.08мА) на 250Ω пад оптерећења је 3.980-4.020В;

Примарна излаз 20мА производње на 100% плус или минус 0.5% (19.90-20.10мА) он 250Ω пада набоја је 4.975-5.025В.

9, примарни улаз прекострујна ограничење мора бити постављен када: примарни улазни преоптерећење је већи од 125% од Излазна струја 25мА 10% (25.00-27.50мА) на 250Ω пад оптерећења је 6.250-6.875В;10, индукована ударни напон прелази 24В разазнати да ли стега када: У излазни порт два-жице и АЦ 50В Аналогни главом, затим две линије АЦ 50В да одмах додирује излазни порт две жице, да видимо да ли клема битни, стезање поглед колико волти њега;

11, са или без заштите поларитет дискриминације: помножити са 10К фајл мултиметар Ω двожични мерење позитивне и негативне излазне портове, увек постоји отпор Ω је бесконачан, постоји заштита поларитета;

12, ту је дуго поларни излазна струја Заштита од кратког споја: примарни улаз преоптерећење на 100% или већи од 125% -200%, 250Ω оптерећење кратког споја, ограничења заштите од кратког споја се измери да ли 25мА 10%;

13, индустријски и комерцијални разред разред цивилног дискриминација: индустријски опсег разред Радна температура је -25 степени до 70 степени, свака промена у степен коефицијента температуре дрифт је 100ппм, односно један степен промена у температури, промена делова на милион на степен тачности; цивилни опсег комерцијалних разред Радна температура је 0 степени (или -10 степени до 70 степени) (или 50 степени), дрифт коефицијент по степену промена 250ппм, односно 1 степен по степен температурне промене, промене за тачност милионитом Тачка пет; Дрифт коефицијент струја и напон претварача могу се користити инкубаторе или високу температуру кутију за тестирање верификацију више гломазан.

Слично изнад 13 врста метода може да се користи са другим предајницима да разликујете заслуге истинито и лажно.

Решавање проблема

1, предајник треба да се инсталира тако да притисак осетљив управно на аксијалном правцу гравитације, уколико услови инсталација, прилагођавање трансмитер нула треба бити причвршћен за стандардне вредности након инсталације.

2, не резидуални отпуштање притиска, па сензор нултог и доле. Најбољи начин да се искључи разлог за ово је да уклоните сензор директно посматрати нула је нормално, ако нормално замените затвараци пробати.

3, притисак предајник излаз не мења, онда изненадне промене у притисак Излазни, нула рељефа предајници вратим. Разлог за ову појаву је највероватније узрокована дихтунг сензора притиска.

4, испуњава услове за напајање, да ли ожичење грешка између напајања и предајника и оптерећења опреме. Ако нема напона на предајник клеммној или обрнутим поларитетом може да изазове никакву предајника сигнала напона излаз.

5, сензор притиска и предајник кућиште обично узима земљу, сигнални каблови и водови не смеју бити помешане полагање каблова, сензоре и одашиљаче око јаким електромагнетним сметњама треба избегавати. Спровођење периодичних тестирања сензора и одашиљаче у употреби треба да буде индустрија прописи.

6, корисник у одабиру сензоре притиска и одашиљаче, услови притиска требало би да у потпуности разумеју систем мерења, разуман избор који су потребни да би систем функционисао у најбољем стању, а смањити трошкове пројекта.

7, на мерења на обе стране дијафрагме кроз одстојне елемената и пуњење унутра. Мерење дијафрагму и електроде на обе стране изолационог слоја да формира кондензатор.

8, притисак предајник захтева недељни преглед, тестирање једном месечно, углавном да обришете прашину унутар инструмента, пажљиво проверите електричне компоненте на тренутној вредности излаза треба увек коригујете унутрашњи притисак предајник је слаб, нека да буду раздвојени са јаким спољним електричним.

Специес карактеристике

Многе врсте предајника који се користе у индустријској инструментације предајник изнад главних температуре предајника, предајника притиска, протока, трансмитери тренутном претварача, претварач напона и тако даље.

Предајник игра важну улогу у опрему, инструментације и индустријске аутоматизације. И сензора, предајника поред не-електричне енергије могу да се конвертују у мерљиве електричну енергију, генерално, такође има неке амплификацију.

Притисак предајник:

Такође познат као диференцијални притисак предајника предајника, углавном сензор оптерећења ћелије, модула кола, заглавља табела, приказ случаја и процесних прикључака и других компоненти. Она је добила гас и течни сигнал притиска у стандардне струјне и напонске сигнале за снабдевање индикација аларма, рекордер, регулаторима и осталим секундарни инструмент за мерење, инструкције и подешавање процеса.

Притисак предајник мерење принцип је: притисак процес и референтни притисак се делују на интегрисане крајевима силицијума сензора притиска, што чини диференцијал вафел деформација (запремина је мала, само ум-ниво), тако да силицијум полупроводника технологија направио пун-кретање мВ Вхеатстоне мост излазни сигнал напон пропорционалан нивоу притиска у спољашњем струјни извор возио. Због јаког силицијума материјала одличан, тако линеарност и излазни сигнали су лоши показатељи висок. У операцији, давач притиска конвертовање мереног сигнала физички мВ ниво напона појачава и шаље на високој температури у мултипликатора међусобно али офсет дрифт диференцијалне појачала. Сигнал појачан је напон струје конверзију у одговарајући струјни сигнал, а затим кроз нелинеарни корекције, и коначно генерише стандардне улазне притисак струја напона сигнала одговарају линеарном односу.

Притисак предајник опсег притиска могу се поделити у складу са општим трансмитера притиска (0.001МПа ~ 20мп3) и диференцијални притисак предајника (0 ~ 30кПа) две врсте.

Интегрисани температура предајник:

Интегрисани температура предајник генерално температуре (термоспрега или РТД сензора) и јединица две жице солид стате електронике. Коришћење чврстом облику модула температурне сонде монтиран директно на разводној кутији, чиме се формира интегрисани предајник. Интегрисане температуре предајници су углавном подељени у две врсте топлотних отпора и термопар типа.

РТД температура предајник је референтна јединица, А / В конверзија јединица, линеарно коло, обрнути поларитет заштита, ограничење струје заштита, која се састоји од В / И конвертор јединица и тако даље. Након РТД да појачају конвертор сигнала, а затим помоћу линеарног односа између температуре и нелинеарног отпора кола компензује на В / И конверзије коло избацује константну струју у 4 ~ 20мА сигнала линеарни однос између измерене температуре.

Термопар температура предајник углавном по референтном извору, хладан чвор компензација, појачање јединица, линеаран процес, В / ја конвертор, изгарања третман, обрнути поларитет заштита, актуелни модули ограничавајући заштита кола. Производи се од термоелектричне моћи термопар хладно-компензације после појачања, поново капа линеарних кола елиминисати нелинеарну грешку термоенергетска и температуру, и коначно конвертован за увећање 4 ~ 20мА тренутни излазни сигнал. Да бисте спречили мерење тхермоцоупле због електричне неуспех Лутке напуштају температуру изазвао несрећу, предајник има Цирцуит Протецтион снага. Када термопар сломљена жице или лош раствор везе, предајник ће излаз максималну вредност (28мА) на инструмент ван снаге.

Једноставно температура интеграција трансмитер има структуру, уштеда до вођства, излазни сигнал, јаку способност за борбу против ометања, линеарност, дисплеј метар је једноставна, чврста модула земљотрес доказ, има Заштита од погрешног и тренутну заштиту граница, радећи и поуздан.

Интегрисано температура Излазни је 4 ~ 20мА јединство сигнала; може да се користи са компјутерским системом или другим подударања коришћењем конвенционалних инструмената. Захтеви корисника могу такође бити од пожара или експлозије типа мерних инструмената.


Претходна 2 Следећи Изаберите Странице
Корисник Преглед
Но цомментс иет
Ја желим да коментаришем [Посетилац (3.138.*.*) | Пријава ]

Језик :
| Проверите код :


Претражи

版权申明 | 隐私权政策 | Ауторско право @2018 Свет енциклопедијско знање