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Technical articles一體化溫度變送器一般由測溫探頭(熱電偶或熱電阻傳感器)和兩線制固體電子單元組成。選用固體模塊方法將測溫探頭直接裝置在接線盒內,然后構成一體化的變送器。一體化溫度變送器一般分為熱電阻和熱電偶型兩種類型。
熱電阻溫度變送器是由基準單元、R/V變換單元、線性電路、反接維護、限流維護、V/I變換單元等組成。測溫熱電阻信號變換擴大后,再由線性電路對溫度與電阻的非線性聯系進行補償,經V/I變換電路后輸出一個與被測溫度成線性聯系的4~20mA的恒流信號。
熱電偶溫度變送器一般由基準源、冷端補償、擴大單元、線性化處理、V/I變換、斷偶處理、反接維護、限流維護等電路單元組成。它是將熱電偶發生的熱電勢經冷端補償擴大后,再帽由線性電路消除熱電勢與溫度的非線性差錯,終擴大變換為4~20mA電流輸出信號。為避免熱電偶丈量中因為電偶斷絲而使控溫失效構成事故,變送器中還設有斷電維護電路。當熱電偶斷絲或接解不良時,變送器會輸出大值(28mA)以使外表堵截電源。
一體化溫度變送器具有結構簡略、節約引線、輸出信號大、抗攪擾才能強、線性好、顯現外表簡略、固體模塊抗震防潮、有反接維護和限流維護、作業牢靠等長處。
一體化溫度變送器的輸出為一致的4~20mA信號;可與微機體系或其它慣例外表匹配運用。也可用戶要求做成防爆型或防火型丈量外表。
壓力變送器也稱差變送器,首要由測壓元件傳感器、模塊電路、顯現表頭、表殼和進程銜接件等組成。它能將接納的氣體、液體等壓力信號轉變成規范的電流電壓信號,以供應指示報警儀、記錄儀、調度器等二次外表進行丈量、指示和進程調度。
壓力變送器的丈量原理圖如圖3所示。其丈量原理是:流程壓力和參閱壓力別離效果于集成硅壓力靈敏元件的兩頭,其差壓使硅片變形(位移很小,僅μm級),以使硅片上用半導體技能制成的全動態惠斯登電橋在外部電流源驅動下輸出正比于壓力的mV級電壓信號。因為硅材料的強性,所以輸出信號的線性度及變差目標均很高。作業時,壓力變送器將被測物理量變換成mV級的電壓信號,并送往擴大倍數很高而又能夠相互抵消溫度漂移的差動式擴大器。擴大后的信號經電壓電流變換變換成相應的電流信號,再經過非線性校對,終發生與輸入壓力成線性對應聯系的規范電流電壓信號。
壓力變送器依據測壓規??煞旨t一般壓力變送器(0.001MPa~20MP3)和微差壓變送器(0~30kPa)兩種。
浮球式液位變送器由磁性浮球、丈量導管、信號單元、電子單元、接線盒及裝置件組成。
一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿丈量導管上下移動。導管內裝有丈量元件,它能夠在外磁效果下將被測液位信號變換成正比于液位改變的電阻信號,并將電子單元變換成4~20mA或其它規范信號輸出。
該變送器為模塊電路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蝕等長處,電路內部含有恒流反應電路和內維護電路,可使輸出大電流不超過28mA,因而能夠牢靠地維護電源并使二次外表不被損壞。
浮筒式液位變送器是將磁性浮球改為浮筒,它是依據阿基米德浮力原理規劃的。浮筒式液位變送器是運用細小的金屬膜應變傳感技能來丈量液體的液位、界位或密度的。它在作業時能夠經過現場按鍵來進行慣例的設定*作。
該變送器運用液體靜壓力的丈量原理作業。它一般選用硅壓力測壓傳感器將丈量到的壓力變換成電信號,再經擴大電路擴大和補償電路補償,終以4~20mA或0~10mA電流方法輸出。
電容式物位變送器適用于工業企業在生產進程中進行丈量和操控生產進程,首要用作類導電與非導電介質的液體液位或粉粒狀固體料位的遠間隔接連丈量和指示。
電容式液位變送器由電容式傳感器與電子模塊電路組成,它以兩線制4~20mA恒定電流輸出為基型,經過變換,能夠用三線或四線方法輸出,輸出信號構成為1~5V、0~5V、0~10mA等規范信號。電容傳感器由絕緣電極和裝有丈量介質的圓柱形金屬容器組成。當料位上升時,因非導電物料的介電常數顯著小于空氣的介電常數,所以電容量跟著物料高度的改變而改變。變送器的模塊電路由基準源、脈寬調制、變換、恒流擴大、反應和限流等單元組成。選用脈寬調特原理進行丈量的長處是頻率較低,對周圍元射頻攪擾、穩定性好、線性好、無顯著溫度漂移等。
超聲波變送器分為一般超聲波變送器(無表頭)和一體化超聲波變送器兩類,一體化超聲波變送器較為常用。
一體化超聲波變更新器由表頭(如LCD顯現器)和探頭兩部分組成,這種直接輸出4~20mA信號的變送器是將小型化的靈敏元件(探頭)和電子電路拼裝在一起,然后使體積更小、分量更輕、價格更便宜。超聲波變送器可用于液位。物位的丈量和開渠、明渠等流量丈量,并可用于丈量間隔。
銻電極酸度變送器是集PH檢測、主動清洗、電信號變換為一體的工業在線剖析外表,它是由銻電極與參閱電極組成的PH值丈量體系。在被測酸性溶液中,因為銻電極外表會生成三氧化二銻氧化層,這樣在金屬銻面與三氧化二銻之間會構成電位差。該電位差的巨細取決于三所氧化二銻的濃度,該濃度與被測酸性溶液中氫離子的適度相對應。假如把銻、三氧化二銻和水溶液的適度都當作1,其電極電位就可用能斯特公式核算出來。
銻電極酸度變送器中的固體模塊電路由兩大部分組成。為了現場效果的安全起見,電源部分選用溝通24V為二次外表供電。這一電源除為清洗電機供給驅動電源外,還應經過電流變換單元變換成相應的直流電壓,以供變送電路運用。第二部分是丈量變送器電路,它把來自傳感器的基準信號和PH酸度信號經擴大后送給斜率調整和定位調整電路,以使信號內阻降低并可調度。
信號進行迭加后再差進變換電路,終輸出與PH值相對應的4~20mA恒流電流信號給二次外表以完結顯現并操控PH值。
酸、堿、鹽濃度變送器經過丈量溶液電導值來確定濃度。它能夠在線接連檢測工業進程中酸、堿、鹽在水溶液中的濃度含量。這種變送器首要應用于鍋爐給水處理、化工溶液的制作以及環保等工業生產進程。
酸、堿、鹽濃度變送器的作業原理是:在必定的規模內,酸堿溶液的濃度與其電導率的巨細成份額。因而,只需測出溶液電導率的巨細變可得知酸堿濃度的凹凸。當被測溶液流入電導池時,假如疏忽電極極化和分布電容,則能夠等效為一個純電阻。在有恒壓交變電流流過期,其輸出電流與電導率成線性聯系,而電導率又與溶液中酸、堿濃度成份額聯系。因而只需測出溶液電流,便可算出酸、堿、鹽的濃度。
酸、堿、鹽濃度變送器首要由電導池、電子模塊、顯現表頭和殼體組成。電子模塊電路則由鼓勵電源、電導池、電導擴大器、相敏整流器、解調器、溫度補償、過載維護和電流變換等單元組成。
它是經過丈量溶液的電導值來間接丈量離子濃度的流程外表(一體化變送器),可在線接連檢測工業進程中水溶液的電導率。
因為電解質溶液與金屬導體一樣的電的良導體,因而電流流過電解質溶液時必有電阻效果,且契合歐姆定律。但液體的電阻溫度特性與金屬導體相反,具有負向溫度特性。為差異于金屬導體,電解質溶液的導電才能用電導(電阻的倒數)或電導率(電阻率的倒數)來表示。當兩個相互絕緣的電極組成電導池時,若在其中心放置待測溶液,并通以恒壓交變電流,就構成了電流回路。假如將電壓巨細和電極尺度固定,則回路電流與電導率就存在必定的函數聯系。這樣,測了待測溶液中流過的電流,就能測出待測溶液的電導率。
電導變送器的結構和電路與酸、堿、鹽濃度變送器相同。
智能式變送器是由傳感器和微處理器(微機)相結構而成的。它充分運用了微處理器的運算和存儲才能,可對傳感器的數據進行處理,包含對丈量信號的調度(如濾波、擴大、A/D變換等)、數據顯現、主動校對和主動補償等。
微處理器是智能式變送器的中心。它不光能夠對丈量數據進行核算、存儲和數據處理,還能夠經過反應回路對傳感器進行調度,以使收集數據到達。因為微處理器具有各種軟件和硬件功用,因而它能夠完結傳統變送器難以完結的使命。所以智能式變送器降低了傳感器的制作難度,并在很大程主上提高了傳感器的性能。別的,智能式變送器還具有以下特點:
具有主動補償才能,可經過軟件對傳感器的非線性、溫漂、時漂等進行主動補償。
可自確診,通電后可對傳感器進行自檢,以查看傳感器各部分是否正常,并作出判別。數據處理方便
可依據內部程序主動處理數據,如進行計算處理、去除異常數值等。
具有雙向通信功用。微處理器不光能夠接納和處理傳感器數據,還可將信息反應至傳感器,然后對丈量進程進行調度和操控。可進行信息存儲和記憶,能存儲傳感器的特征數據、組態信息和補償特性等。
具有數字量接口輸出功用,可將輸出的數字信號方便地和核算機或現場總線等銜接。
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