以下是:臨汾市永和縣信號隔離器-信號隔離器批發(fā)的產(chǎn)品參數(shù)
1 1 1 1 范圍 信號隔離器-信號隔離器批發(fā)供應范圍覆蓋山西省、臨汾市、永和縣、堯都區(qū)、曲沃縣、翼城縣、襄汾縣、洪洞縣、古縣、鄉(xiāng)寧縣、大寧縣、隰縣、蒲縣、汾西縣、侯馬市、霍州市等區(qū)域。 【盾開】為您提供洪洞電涌保護器、信號隔離器全新升級品質(zhì)保障、堯都電涌保護器、信號隔離器質(zhì)檢嚴格、襄汾電涌保護器、信號隔離器質(zhì)量可靠、鄉(xiāng)寧電涌保護器、信號隔離器優(yōu)質(zhì)材料廠家直銷、蒲縣電涌保護器、信號隔離器品質(zhì)優(yōu)選、古縣電涌保護器、信號隔離器全品類現(xiàn)貨等多元產(chǎn)品與服務。信號隔離器-信號隔離器批發(fā),盾開電氣(臨汾市永和縣分公司)dokin0000991-3為您提供信號隔離器-信號隔離器批發(fā),供應服務范圍覆蓋山西省、臨汾市、永和縣、堯都區(qū)、曲沃縣、翼城縣、襄汾縣、洪洞縣、古縣、鄉(xiāng)寧縣、大寧縣、隰縣、蒲縣、汾西縣、侯馬市、霍州市,聯(lián)系人:鄭科,電話:【13336912721】、【13336912721】。 山西省,臨汾市,永和縣 永和縣,隸屬于山西省臨汾市,地處呂梁山脈南端,黃河中游晉陜大峽谷東岸,臨汾市西北邊緣,東鄰隰縣,南連大寧縣,北與石樓縣接壤,西與陜西省延川縣一河之隔。介于東經(jīng)110°22′45″—110°56′45″,北緯36°31′15″—36°56′45″之間,總面積1212平方千米。截至2021年末,永和縣常住人口47705人。
別再糾結(jié)于文字描述了,觀看視頻,讓信號隔離器-信號隔離器批發(fā)產(chǎn)品為你展現(xiàn)真實魅力!以下是:臨汾永和信號隔離器-信號隔離器批發(fā)的圖文介紹
目前隔離技術主要有磁隔離和光隔離兩大類。從技術難度來看,磁隔離比光隔離技術復雜、難度更高。但是,采用磁隔離技術,產(chǎn)品設計可以根據(jù)產(chǎn)品技術指標的要求選用合適的產(chǎn)品設計方案,在產(chǎn)品的線性、精度、功耗等技術指標上可以根據(jù)產(chǎn)品的要求靈活設計實現(xiàn)要求。而對于光隔離的產(chǎn)品,在產(chǎn)品的線性、精度、功耗等方面只能依賴元器件廠家所提供光隔離元器件的技術指標。產(chǎn)品設計人員為達到一些技術指標可以使用的手段很少,也不可能超過廠家提供的元器件技術指標。另外,光隔離的功耗較大,導致產(chǎn)品的總功耗大、發(fā)熱量大,產(chǎn)品的精度、功耗、穩(wěn)定性與磁隔離產(chǎn)品相比都有較大的差距。光隔離元器件也不能應用于無源隔離。總的來講,磁隔離比光隔離更具有先進性。
選型方法
隔離器的選型應該根據(jù)現(xiàn)場儀表、控制系統(tǒng)或二次儀表的接口進行,目前自動化行業(yè)輸入/輸出號的標準為:4~20mADC或者1~5VDC,當然也有一些特殊的輸入/輸出號。
按照儀器儀表的接口分為:號隔離類;一入多出隔離類;配電類;一入多出配電類;溫度隔離變送類;無源隔離類;二線制隔離類;二線制配電類;二線制溫度隔離變送類等類型。
用戶可以根據(jù)據(jù)現(xiàn)場儀表、控制系統(tǒng)或二次儀表的接口自由的選用。
技術指標
在隔離器選型時除了要確定隔離器的功能、適應前后端接口外,還有精度、輸出紋波、溫度漂移、功耗、響應時間等許多參數(shù)需要用戶謹慎選擇。
精度
隔離器的精度是非常重要的參數(shù),精度的高低直接關系到隔離器能否正常使用。隔離器的精度體現(xiàn)了隔離器的設計、制造水平。我們公司的生產(chǎn)的隔離器除小號、小量程等特殊輸入號的隔離變送器精度為±0.2%以外,其余的精度均為±0.1%。用戶在選用時應該選用精度高的產(chǎn)品。
輸出紋波
對隔離器精度產(chǎn)生影響的參數(shù)還有輸出紋波。輸出紋波的產(chǎn)生是由于隔離器使用DC/DC電路對隔離器的工作電源進行隔離給隔離器內(nèi)部電路供電,輸入號也要先使用DC/DC電路調(diào)制成交流號然后經(jīng)過隔離部分電路進行號隔離,隔離后的號經(jīng)解調(diào)后再轉(zhuǎn)換成直流號輸出。以CPU為核心的隔離器也存在脈沖號。隔離器內(nèi)部存在的這種高頻的交流分量,就是產(chǎn)生輸出紋波的原因。這些高頻的交流分量它們的頻率一般都有幾百KHZ、諧波較多,對號的污染很難完全。如果輸出紋波較高,控制系統(tǒng)模擬量輸入模板采集到號的誤差就大,對于高速輸入的模擬量輸入模板更是如此。所以選擇隔離器時應要求輸出紋波的峰-峰值越小越好。我
溫度漂移
溫度漂移是由于隔離器工作時產(chǎn)生熱量,導致隔離器內(nèi)所使用的電子元器件性能指標下降造成隔離器的輸出值發(fā)生變化。選擇隔離器時應要求溫度漂移的值越小越好。為了防止溫度漂移,隔離器應進行了低功耗、功耗設計,使得隔離器工作時本身的發(fā)熱量很小甚至于不發(fā)熱,這樣就能防止因產(chǎn)品工作時發(fā)熱引起所使用元器件的性能指標下降,防止造成溫度漂移。
低功耗
功耗是指隔離器工作時所消耗的電能。它涉及到產(chǎn)品在工作時的發(fā)熱量,這個參數(shù)與隔離器的使用壽命、可靠性和隔離器的外形、安裝方式都有密切的關系。在選用隔離器時應選擇功耗低的產(chǎn)品。我們公司在隔離器的電路設計上采用了多項獲得發(fā)明專利的新技術,這些新技術是:輸出部分可以根據(jù)負載的大小動態(tài)調(diào)整輸出功率的自適應負載技術;隔離部分的電流互感功率補償技術;電源部分的參數(shù)式開關穩(wěn)壓電源技術。目前我們公司隔離器的功耗只有目前世界品牌產(chǎn)品功耗的一半以下。
若產(chǎn)品的功耗大,在產(chǎn)品工作時產(chǎn)生的熱量就大,造成產(chǎn)品殼體內(nèi)的溫度高。組成產(chǎn)品的電子元器件長期的處于高溫環(huán)境下,會導致運算放大器參數(shù)蛻變﹑電阻阻值變化﹑電容漏電增大等。這些問題將使產(chǎn)品性能下降,甚至導致產(chǎn)品故障、失效。
為了節(jié)約控制系統(tǒng)的控制柜、電源、接線端子、連接線和人工成本等工程費用,用戶在選用時應該選用低功耗的產(chǎn)品。
響應時間
電流變送器使用性能介紹:
●輸入負載:電流互感器CT:≤0.2VA
●超負荷能力:可承受2倍額定值(連續(xù)),10倍額定值(10s)
●精度:交流:±0.2%、±0.5%
●響應時間:<400ms
●輸出電壓:0~10Vdc, 0~5Vdc
(負載電阻=輸入電壓/10mAdc)
●輸出電流:0~20mAdc ,4~20mAdc
(負載電阻=10Vdc/輸出電流)
●輸出波紋:≤0.5% RO
●工作環(huán)境溫度:0~50℃/小于80%相對濕度(無冷凝狀態(tài))
●貯存環(huán)境溫濕度:-20~70℃/小于70%相對濕度(無冷凝狀態(tài))
●耐壓強度:AC2KVrms/min
●絕緣阻抗:DC500V時大于100MΩ
●電磁兼容性:符合GB/T18268工業(yè)設備應用要求
生活中我們對于電流變送器還十分陌生,但它卻是很多行業(yè)的寵兒,對于它的常見故障,也需要充分的了解,才能更好的使用它。
1.殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因的*佳方法是將傳感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
2.是否符合供電要求;電源與變送器及負載設備之間有無接線錯誤。如果變送器接線端子上無電壓或極性接反均可造成變送器無電壓號輸出。
3.用戶在選擇壓力傳感器及變送器時,應充分了解壓力測量系統(tǒng)的工況,根據(jù)需要合理選擇,使系統(tǒng)工作在*佳狀態(tài),并可降低工程造價。
4.通過隔離片和元件內(nèi)的填充液傳送到測量膜片兩側(cè)。測量膜片與兩側(cè)絕緣片上的電極各組成一個電容器。
電流變送器帶動很多行業(yè)發(fā)展的過程中,也出現(xiàn)一系列讓人頭疼的問題,掌握它的*常見幾個故障問題都能方便的使用它。
電流變送器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號轉(zhuǎn)換成單片機可以處理的電模擬號,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,即將測量號轉(zhuǎn)換為0-5V電壓輸出,這是運放直接輸出,號功率<0.05W,通過模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換數(shù)字號供單片機讀取、控制。
3 討論
3·1 基于探測器的相對測溫靈敏度的考慮
待測溫度每變化1 K時,號電平的變化量(本文即P1或P2的變化量)稱為系統(tǒng)的溫度靈敏度S[8,9]。即
不失一般性,同時也為簡單起見,以反射鏡不起作用時的情況(P1)為例進行討論。此時探測器輸出的電號的強度V(T)可寫成[8,9]
由式(12)作出的Sr~λT曲線如圖3所示。由圖3可以導出,在λT=2 898μm·K附近,系統(tǒng)正好工作在Sr~λT曲線的峰值區(qū)域。這就是說,對PIN硅光電二極管而言,只要待測溫度不高于T≈2 898/1·1=2 634 K,探測器的輸出號就處于靈敏區(qū)域。亦即,只要被測溫度有小的變動,就能引起Sr較大的變化。顯見,采用PIN硅光電二極管作光接收器件,肯定能滿足測溫范圍的高溫段對測溫靈敏度的要求。
3·2 基于探測器的溫度分辨率的考慮
據(jù)式(1),在極窄的波段內(nèi),當待測溫度改變ΔT時,容易導出系統(tǒng)接收到的輻射能的變化時,才能引起探測器的響應。式中,VS/VN為噪比,在推算系統(tǒng)的溫度分辨率時,取VS/VN=1;Δf為后續(xù)的選頻放大器的帶寬。將式(6)、式(13)、式(14)及式(15)代入式(16)中,并考慮極限情況,可以導出
上式中的ΔT即為探頭的溫度分辨率。
下面進行定量分析。對于實際的測量環(huán)境,取大氣的衰減系數(shù)τ0=0·85,光學系統(tǒng)對光的總透過率τλ=0·50,調(diào)制盤的調(diào)制系數(shù)η=0·80、PIN光電二極管的探測率D*=5·0×1012cm·Hz1/2·W-1、靈敏元面積A=5 mm×5 mm[10],選頻放大器的帶寬Δf=10Hz,光學系統(tǒng)的焦距f′=15 cm,通光口徑D=10 cm。為分析上的方便,同時也不失一般性,取ελ=0·50、Δλ=20 nm代入計算。在不同的待測溫度下,由式(17)作出的探測器的溫度分辨率隨波長的變化曲線,如圖4所示。
由圖4顯見:(1)探測器的溫度分辨率隨系統(tǒng)工作波長的增加而變高。例如,對于T=773 K而言,λ=0·60μm時,系統(tǒng)的溫度分辨力ΔT=1·662 K,顯然不符合要求。但當λ=0·80μm時,ΔT=0·004 K,顯然符合要求;(2)當待測溫度足夠高時,例如待測溫度T=923 K,λ≥0·70μm的波長都能滿足要求。
3·3 基于抑制光路中選擇性吸收氣體吸收影響的考慮
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