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電流變送器的4-20mA輸出如何轉換?兩線制電流變送器的輸出為4~20mA,通過250Ω的精密電阻轉換成1~5V或2-10V的模擬電壓信號.轉換成數字信號有多種方法,如果系統是在環境較為惡劣的工業現
電流變送器的4-20mA輸出如何轉換?兩線制電流變送器的輸出為4~20mA,通過250Ω的精密電阻轉換成1~5V或2-10V的模擬電壓信號.轉換成數字信號有多種方法,如果系統是在環境較為惡劣的工業現場長期使用,因此需考慮硬件系統工作的安全性和可靠性。系統的輸入模塊采用壓頻轉換器件LM231將模擬電壓信號轉換成頻率信號,用光電耦合器件TL117進行模擬量與數字量的隔離。同時模擬信號處理電路與數字信號處理電路分別使用兩組獨立的電源,模擬地與數字地相互分開,這樣可提高系統工作的安全性。利用壓頻轉換器件LM231也有一定的抗高頻干擾的作用。
電流輸出型與電壓輸出型有哪些優劣比較?在單片機控制的許多應用場合,都要使用變送器來將單片機不能直接測量的信號轉換成單片機可以處理的電模擬信號,如電流變送器,壓力變送器、溫度變送器、流量變送器等。早期的變送器大多為電壓輸出型,即將測量信號轉換為0-5V電壓輸出,這是運放直接輸出,信號功率<0.05W,通過模擬/數字轉換電路轉換數字信號供單片機讀取、控制。但在信號需要遠距離傳輸或使用環境中電網干擾較大的場合,電壓輸出型傳感器的使用受到了極大限制,暴露了抗干擾能力較差,線路損耗破壞了精度等等等缺點,而兩線制電流輸出型變送器以其具有的抗干擾能力得到了廣泛應用。
電壓輸出型變送器抗干擾能力極差,線路損耗的破壞,談不上精度有多高,有時輸出的直流電壓上還疊加有交流成分,使單片機產生誤判斷,控制出現錯誤,嚴重時還會損壞設備,輸出0-5V******不能遠傳,遠傳后線路壓降大,準確度大打折扣。現在很多的ADC,PLC,DCS的輸入信號端口都作成兩線制電流輸出型變送器4-20mA的,證明了電壓輸出型變送器被淘汰的必然趨勢。
4~20mA電流輸出型到接口一般有哪些處理方法?電流輸出型變送器的輸出范圍常用的有0~20mA及4~20mA兩種,電流變送器輸出***小電流及***大電流時,分別代表電流變
送器所標定的***小及***大額定輸出值。
下面以測量范圍為以0~100A的電流變送器為例進行敘述。對于輸出0~20mA的變送器0mA電流對應輸入0A值,輸出4~20mA的變送器4mA電流對應輸入0A值,兩類傳感器的20mA電流都對應100A值。
對于輸出0~20mA的變送器,在電路設計上我們只需選擇合適的降壓電阻,在A/D轉換器輸入接口直接將電阻上的0-5V或0-10V電壓轉換為數字信號即可,電路調試及數據處理都比較簡單。但劣勢是無法判別變送器的損壞,無法辨別變送器輸出開路和短路。
對于輸出4~20mA的變送器,電路調試及數據處理上都比較煩瑣。但這種變送器能夠在變送器線路不通時,短路時或損壞時通過能否檢測到正常范圍內的電流(正常時***小值也有4mA),來判斷電路是否出現故障,變送器是否損壞,因此得到更為廣泛普遍的使用。
由于4~20mA變送器輸出4mA時,在取樣電阻上的電壓不等于0,直接經模擬數字轉換電路轉換后的數字量也不為0,單片機無法直接利用,通過公式計算過于復雜。因此一般的處理方法是通過硬件電路將4mA在取樣電阻上產生的電壓降消除,再進行A/D轉換。這類硬件電路RCV420,是一種精密的I/V轉換電路,
還有應用LM258自搭的I/V轉換電路,這個電路由兩線制電流變送器產生的4~20mA電流與24V以及取樣電阻形成電流回路,從而在取樣電阻上產生一個1-5V壓降,并將此電壓值輸入到放大器LM258的3腳。電阻分壓電路用來在集成電路LM258的2腳產生一個固定的電壓值,用于抵消在取樣電阻上4mA電流產生的壓降。所以當兩線制電流變送器為***小值4mA時,LM258的3腳與2腳電壓差基本為0V。LM258與其相連接的電阻構成可調整電壓放大電路,將兩線制電流變送器電流在取樣電阻上的電壓值進行放大并通過LM258的1腳輸出至模擬/數字轉換電路,供單片機CPU讀入,通過數據處理方法將兩線制電流變送器的4-20mA電流在LCD/LED屏幕上以0-100A值的形式顯示出來。
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