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联系电话:13811869570、15610082160
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什么是二线制的变送器和四线制信号传输方式?
什么是二线制的变送器和四线制信号传输方式?
二线制传输方式中,供电电源、负载电
阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与
变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。
......
请看变送器八问八答。
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
**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**性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件
LM
2
31
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**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**不能远传,远传后线路压降大,**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*小
电流及*大电流时,分别代表电流变送器所标定的*小及*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
0
A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*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*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。
(
图
2)
五
.
什么是两线制电流变送器的
6
大**保护功能:
(1)
、输入过载保护;
(2)
、
输出过流限制保护;
(3)
、输出电流长时间短路保护;
(4)
、两线制端口瞬态感应雷与浪涌电流
TVS
抑制保护;
(5)
、工作电源过压极限保护
≤35V
;
(6)
、工作电源反接保护。
六
.
怎样辨别真假优劣的电流电压变送器
?
生产资料市场化以后,加剧激烈的竞争,真假优劣难辨,又因变送
器是边缘学科,很多工程设计人员对此较陌生,有些厂家产品工业级别和民用商用级别指标混淆(工业级的价格是民用商用级的
2-3
倍)有些厂家产品用几角钱的
LM324
和
LM431
就可以做出一只变送器,不信的话您打开看看,你几百元买来的是不是用的
LM324
和
LM431
,这样的变送器送您,您敢不敢用
呵!
北京中航科仪现试以常用的
0.5
级精度的电流电压变送器为例,从以下方法着手来辨别真假优劣。
(1)
基准要稳
,
4
mA
是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分锺内4
mA
的零位漂移变化不超过
4.000mA0.5%
以内
;(
即
3.98-4.02mA),
负载
250Ω
上的压降为
0.995-1.005V
,国外
IC
心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化
10ppm
;
(2)
内电路总计消耗电流
<4mA,
加整定后等于
4.000mA,
而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外
IC
心片采用
恒流供电;
(3)
当工作电压
24.000V
时
,
满量程
20.000mA
时
,
满量程
20.000mA
的读数不会因负载
0-700Ω
变化而变化
;
变化不超过
20.000mA0.5%
以内;
(4)
当满量程
20.000mA
时
,
负载
250Ω
时
,
满量程
20.000mA
的读数不会因工作电压
15.000V-30.000V
变化而变化
;
变化不超过
20.000mA0.5%
以内;
(5)
当原边过载时,输出电流不超过
25.000mA+10%
以内,否则
PLC/DCS
内供变送器用的
24V
工作电源和
A/D
输入箝位电路因功耗过大而损坏,另
外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无
A/D
输入箝位电路的更遭殃;
(6)
当工作电压
24V
接反时不得损坏变送
器
,
必须有极性保护
;
(7)
当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过
24V
时要箝位
,
不得损坏变送器;一般在两线之间并
联
1-2
只
TVS
瞬态保护二极管
1.5KE
可抑制每
20
秒间隔一次的
20
毫秒脉宽的正反脉冲的冲击
,
瞬态承受冲击功率
1.5KW-3KW;
(8)
产品标示的线性度
0.5
%是**误差还是相对误差
,
可以按以下方法来辨别方可一目了然
:
符合下述指标是真的线性度
0.5
%
.
原边输入为零时输出
4
m
A正负
0.5%(3.98-4.02mA),
负载
250Ω
上的压降为
0.995-1.005V
原边输入
10
%时输出
5.6m
A正负
0.5% (5.572-5.628mA)
负载
250
欧姆上的压降为
1.393-1.407V
原边输入
25
%时输出
8m
A正负
0.5% (7.96-8.04mA)
负载
250Ω
上的压降为
1.990-2.010V
原边输入
50
%时输出
12m
A正负
0.5% (11.94-12.06mA)
负载
250Ω
上的压降为
2.985-3.015V
原边输入
75
%时输出
16m
A正负
0.5% (15.92-16.08mA)
负载
250Ω
上的压降为
3.980-4.020V
原边输
100
%时输出
20m
A正负
0.5% (19.90-20.10mA)
负载
250Ω
上的压降为
4.975-5.025V
(9)
原边输入过载时必须限流
:
原边
输入过载大于
125%
时输出过流限制
25m
A
+10%(25.00-27.50mA)
负载
250Ω
上的压降为
6.250-6.875V
;
(10)
感应浪涌电压超过
24V
时有无箝位的辨别
:
在两线输出端口并一个交流
50V
指针式表头
,
用交流
50V
接两根线去瞬间碰一下两线输出端口
,
看有无箝位
,
箝位
多少伏可一目了然啦
;
(11)
有无极性保护的辨别
:
用指针式万用表
Ω
乘
10K
档正反测量两线输出端口
,
总有一次
Ω
阻值
无限大
,
就有极性保护;
(12)
有无极输出电流长时间短路保护:原边输入
100
%时或过载大于
125%-200%
时,
将负载
250Ω
短路,测量短路保护限制是否在
25m
A
+10%
;
(13)
工业级别和民用商用级别的辨别
:
工业级别工作
温度范围是
-25
度到+70度,温漂系数是每度变化100
ppm,
即温度每度变化1度
,
精度变化为万分之一;民用商用级别工作温度范围是0度(或
-10
度)到+70度(或
+50
度)
,
温漂系数是每度变化
25
0
ppm,
即温度每度变化1度
,
精度变化为万分之二点五;电流电压变送器的温漂系数可以用恒温箱或
高低温箱来试验验证较繁琐。
上述就是本公司
13
种方法同样可用与其它变送器真假优劣的辨别
什么是二线制的变送器和四线制信号传输方式,相信通过这些应该有了一点的了解吧。如有疑问可以请与本公司联系:北京中航科仪测控技术有限公司
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