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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
温度变送器是由温度传感器配上电子线路组成的测温部件。它的特点是,尽管测温的量程不同,但其输出信号是规范的:如电压信号输出时,其输出为0~5V或0~10V等;如电流信号输出时,其输出为4~20mA。一般的变送器电路是由电源(恒压源或恒流源)、放大器、V/I变换电路等组成,元器件多,调试复杂,尺寸大。随着半导体工艺技术的发展,已可将上述电路集成在一个芯片上,即变送器集成电路。这样一来,变送器变得十分简单,可以自行制作。这里向大家介绍一种用新颖的变送器集成电路XTR101组成的温  相似文献   

2.
《传感器世界》2005,11(5):41-41
EE22配备有可更换探头,校准参数就储存在这些探头中,感应探头连带电缆接入变送器的壳中。应用场台包括狭小空间或温度范围从-40℃~80℃的区域。有多种温度输出范围,如0-1,0-5,0-10V或40-20mA(2线式),分别可以适用于不同的场合。  相似文献   

3.
范为 《自动化仪表》1998,19(10):41-41
CE型膜盒式差压变送器可用来测量工业压力参数,它与节流装置相配合,可以连续测量蒸汽、气体和液体的流量,以及液位、比重等工业参数它的输出信号有三种:0~10mA、4~20mA.下面以几个实例具体介绍CE变送器的维修.①现象1台CE-342差压变送器,量程为0~60kPa,静压为2.5MPa,输出信号为0~10mA.当加入输入信号为60kPa时,发现没有输出信号.修理 拆开正、负压室相连的螺钉,发觉膜盒两边  相似文献   

4.
扩散硅压力芯片和硅环基座封接采用金硅共熔工艺,硅环通过引压管和底座封接,整个力敏器件的结构是浮动式,这样大大减小了芯片周围的应力。芯片外面是充满硅油的膜盒腔。扩散硅芯片内引线采用高掺杂浓度导电带,外引线用金丝,热压焊和超声焊相结合,保证接点有良好的导电性能。这些措施减小了压力变送器的时漂,提高了可靠性。变送器的零点和灵敏度热漂移经过外电路补偿后显著降低。通过两种不同的外电路分别组成电压电流输出的压力变送器,在-20~70℃范围内,准确度为±0.5%F.S,输出信号可为0~5V,4~20mA,1~5V。可广泛用于宇航,石油化工等领域测气体、液体介质的压力。  相似文献   

5.
一种新颖的智能两线制压力变送器   总被引:2,自引:0,他引:2  
就智能两线制压力变送器,提出了采用DC/DC效率转换的方法解决了变送器智能化的瓶颈问题,即保证输出电流为4mA时整表的正常工作,具体介绍了扩散硅式智能压力变送器的原理框图,电源及DC/DC电路,传感器信号变换电路,CPU及外围电路;V/I转换电路,软件流程图,并进行了功耗计算。该变送器具有较高的性价比。  相似文献   

6.
传统的(4~20)mA压力变送器大多采用模拟电路构建,采用可调电位器进行零点和满度的调整,难以达到较高的温度稳定性和长期稳定性.文中描述了采用MSP430F4250单片机和XTR1154-20mA接口芯片构建(4~20)mA压力变送器的设计方案,利用无可调器件的数字化校准技术实现了压力和(4~20)mA输出电流的校准,提高了设备的可靠性和长期稳定性.  相似文献   

7.
方芳 《自动化仪表》1989,10(6):39-39
1.单法兰电容式差压变送器调校单法兰电容式差压变送器的调校方法类似非法兰式的一般的差压变送器。如图1所示,接好电源线和输出线以后,先调调零电位器,使输出信号的起点为4MA,然后使输入与输出呈对应关系,如输入是0~10Pa,则输出为4~20mA.DC。由于测量基座中的膜盒两边的膜片的有效面积相等,在制作过程中,使两边的膜片的重量相等,且进行有效面积配对装配。因此,可以参照图2所示方法在负压室输入测量信号。这是一种省去调校夹具的简便的调校  相似文献   

8.
CE型膜盒差压变送器,输入信号为差压(mmH_2O),输出信号为直流电流或电压(本文以输出0~10mA为例)。其零位、量程等调节均由电路完成,因此,它的由路较DDZ-Ⅱ型差压变送器复杂一些。  相似文献   

9.
《自动化信息》2006,(8):87-87,60
1 I/O端口介绍 信号采集与控制是工业控制的最重要组成部分。在工业控制中,通常采集到的信号有两类:一类是电压、电流或温度等模拟量信号;另一类是开关量(也称数字量)或数字脉冲信号(开关量和脉冲都属于数字信号)。检测出的信号如果是模拟量的话,通常必须经过放大、变换为0-10V(1-5V)电压或0-10mA(4~20mA)电流,这些模拟量必须经过模/数转换器(ADC-Analog-Digital Converter)转换成为数字量,才能被计算机所接受。同样输出的控制信号(数字信号),也得经过数/模转换器(DAC-Digital-Analog Converter),将数字信号转换成模拟量信号0~10V(或1~5V)或0-10mA(4-20mA)电流,再送入到控制器去控制生产设备的运行。  相似文献   

10.
AD421是美国ADI公司最近推出的一种新器件,它以串行方式输入16位数字信号,经数模转换后以4~20mA电流形式输出。它非常适用于智能变送器的设计,在主控设备与智能变送器之间可同时实现4~20mA模拟通信和在HART协议下的数字信号通信。  相似文献   

11.
介绍了由C8051F017构建的智能二线制温度变送器,分析了系统实现的理论依据。硬件采用低功耗线性变换器MAX1616和TLC27L2、TLE2021运算放大器,通过信号处理模块对采集的被测信号进行放大,再用数据处理模块进行信号的软件线性化处理,最后通过V/I变换模块把反映温度的线性变化信号调制成电压信号后,转换成相应的电流信号(0~16mA),加上系统的静态电流4mA,形成4~20mA的电流信号通过二线电流线输出。软件采用查表法和计算法结合的插值法。该装置精度可以保证在0.1%,可靠性较好,电路简单,成本低,体积小,生产调试方便。  相似文献   

12.
由上海工业自动化仪表研究所研制、武汉市温度计厂生产的β射线测厚仪已经在冶金、化工、塑料、造纸等行业中获得了成功的应用。在使用单位不满足单纯指示而要考虑自控时,往往为β测厚仪不具有0~10mA恒流输出而感到极为不便。为此,设计了一种简单的变送器,可将β射线测厚仪所给出的0~±5mA偏差指示电流信号转化为0~10  相似文献   

13.
位移变送器     
工业现场的电动执行机构的位置、位移测量及其信号变送、中央空调送风系统的风压测量及其信号变送,可以选用导电塑料电位器和XTR101变送器集成电路组成位移变送器,将位置信号变换成4~20mA电流信号传送。  相似文献   

14.
本文介绍了一种全集成电路的氧量变送器。它与氧化锆配套使用后对氧信号进行非线性校正和温度补偿,效果良好,且结构简单、性能稳定,精确度高,并输出0~10 mA、4~20 mA、0~10V 等标准信号,能与DDZ-Ⅲ、DDZ-Ⅲ型仪表及 TF 系列组装仪表配套组成控制系统。  相似文献   

15.
《软件》2006,(9):65-65
CEC(H)系列核安全级电容式差压/压力变送器所具备的抗辐射性能、抗地震性能、抗蒸汽高温高压、化学喷淋性能等核安全技术性能是一般变送器无法比拟的。该产品已广泛应用于秦山一期、秦山二期核电站、巴基斯坦恰希玛核电站和清华大学高温气冷堆等核电厂及核工程领域,用于连续测量气体、液体及蒸汽的差压、压力、绝对压力、液位等工艺参数,并将被测信号转换为4-20 mADC标准输出信号;此外也可用于工业过程检测控制系统,实现生产过程高度自动化。  相似文献   

16.
正德国NOVOTECHNIK最新推出两款基于电位计原理的位移传感器系列产品TE1,内置电压、电流信号变送器,输出标准的0~10V和4~20mA信号,其中有一款自带弹簧复位功能。TE1系列产品主要技术指标:·测量范围:25、50、75、100、150mm(弹簧复位25、50、75、100mm);·寿命:1亿次往返运动;  相似文献   

17.
在对钱家营煤矿风机监测系统进行改造的过程中,设计了基于AT89C52的传感器智能转换单元,以解决原来子系统中普通的变送器只能提供标准的(4~20mA或0~5V或1~5V)输出信号而不能和改造后集散系统的分站相互通讯的问题.本文着重介绍了这个智能转换单元的硬件电路构成和软件设计思想.  相似文献   

18.
功率范围:0.75~630kW(三相380V,FR—F740-CH系列)产品特点: 1.新开发的节能监视功能,可以通过操作面板、输出端子(0~10V,4-20mA)和通信让节能效果一目了然。  相似文献   

19.
《传感器世界》2004,10(12):39-39
该单元可以整合进一个标准的应力变送器中,使其成为一个智能的传感器,也可以作为个紧密的封闭单元。它能产生模拟输出信号和系列性数字输出信号,拥有6点式校正功能.可以对变送器的非线性进行补偿。该产品的其他功能包括:一个多支路串行口,对的支持,能存储参数和校准数据的非易失性存储器;能够在两种传感器刻度之间进行变换;多点和mV/V校准:遥感激励:24位的内分辨率;16位模拟输出。  相似文献   

20.
《传感器世界》2005,11(6):43-43
该系列产品为可编程、非接触性线性位移变送器,内部分辨率为0.001 in.,自动调谐,低光滑度封装,重复性为士0.006%F.S.。该变送器可以感应到不同于标准滑动磁体的磁体并能对信号强度作出相应的调整。用户可以在传感器整个的活动量程内编辑模拟输出信号;其有效行程范围是5~180in.,有多种形式的模拟输出信号。  相似文献   

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