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力士乐REXROTH变送器的输出信号类型有哪些

来源:上海乾拓贸易有限公司   2025年07月21日 16:10  

力士乐REXROTH变送器的输出信号类型有哪些

一、力士乐REXROTH变送器输出信号类型概述

力士乐REXROTH变送器是工业自动化中常用的测量仪表,用于将被测量的物理量转换成标准的电气或电子信号输出。根据不同的应用场景,变送器输出的信号类型也有所不同。目前常见的变送器输出信号类型有4种,分别是:模拟电流信号、模拟电压信号、数字信号和脉冲信号。

二、模拟电流信号

模拟电流信号又称为4-20mA信号,是变送器输出最常见的信号类型之一,广泛应用于工业自动化领域。它具有线性输出、抗干扰能力强、远距离传输能力强等优点,适用于需要长距离传输和准确测量的场合。常用的接口形式有单线制和双线制,其中双线制是应用最为广泛的。

三、模拟电压信号

模拟电压信号通常是0-5V或0-10V的输出信号,适用于需要测量小范围、小量级信号的场合,提供了更精确、更灵敏的测量方式。与4-20mA信号相比,模拟电压信号精度更高,在小范围内容易测量。但是,由于其信号传输距离较短,抗干扰性也较弱,因此在实际应用中需要注意信号衰减和干扰等问题。

四、数字信号

数字信号输出通常是以数字信号输出格式为主,常用的协议包括HART、FOUNDATION Fieldbus、Profibus等。与模拟信号不同,数字信号具有抗干扰性强、精度高、同步性好等特点,通常应用于需要高精度、长距离隔离,同时又需要节省成本的场合。

五、脉冲信号

脉冲信号输出一般是基于开关量输出,在测量脉冲频率、速度和计数等方面应用广泛。脉冲信号输出具有抗干扰性好、输出响应速度快等特点,可以实现非接触式、高速、高精度的计数和控制。

六、结语

本文介绍了四种常见的变送器输出信号类型,包括模拟电流信号、模拟电压信号、数字信号和脉冲信号,并阐述了它们各自的特点和应用场景。因此,在选择变送器的时候,需要根据具体的应用场景,合理选择适合的信号类型。

力士乐REXROTH变送器是一种将物理量或化学量转换成标准信号的设备,广泛应用于工业自动化和过程控制中。变送器的输出信号类型主要有以下几种:

1. 模拟信号:这是最常见的输出信号类型,包括4-20mA、0-10V等。4-20mA是工业现场总线中常用的电流信号,它代表了一种线性的模拟信号输出,能够在较长的距离上保持信号的稳定性。

2. 数字信号:随着数字技术的发展,数字信号也越来越常见。数字信号包括RS-232、RS-485等串行通信接口,以及以太网等网络接口。数字信号具有抗干扰能力强、传输距离远、易于集成到现代控制系统中的优点。

3. 频率信号:一些变送器可以输出频率信号,如0-1kHz或0-10kHz,这种信号类型常用于测量流量、速度等参数。

4. 开关量信号:某些变送器可以输出开关量信号,如二进制的开/关状态,这种信号类型适用于简单的控制逻辑,如报警、启停控制等。

5. 脉冲信号:脉冲信号是周期性变化的信号,常用于测量位移、速度等参数。变送器可以输出一定频率的脉冲,每个脉冲代表一个特定的测量值。

选择合适的力士乐REXROTH变送器输出信号类型需要根据具体的应用场景和控制系统的要求来决定,以确保信号的准确性和系统的稳定性。

的特性与两线制力士乐REXROTH变送器截然不同。在四线制变送器中,电源线和信号线被明确区分,各自承担不同的功能。这种设计为数据传输提供了更高的稳定性和可靠性。然而,随着总线技术的进一步发展,四线制变送器的应用也逐渐减少。

三线制变送器的特点在于其高功率消耗,通常在0.6至3瓦特之间,主要采用24伏特电压供电。在存在爆炸危险的场合,变送器通常设计为隔爆型或浇封型以确保安全。

二线制变送器的特点在于其低功耗和采用本安设计,适用于压力和温度测量。其功耗相对较低,通常在0.6瓦特以下,并采用12至30伏特的电压供电。

3.1 > 有源和无源输出

“有源输出”在仪表领域,特别是在国外仪表中,常被译为source,意指水源或来源,与我们的水龙头概念相似,象征着电流或信号的输出。这种输出方式依赖独立的电源线提供能量,而信号线负责传输4-20mA的电流信号至DCS卡件。值得注意的是,由于有源输出的线号已带有电压,因此接收信号的DCS卡件必须是无源的,以避免电压冲突可能导致的卡件或变送器损坏。

“无源输出”在仪表领域中,通常指的就是电流或信号的输出方式,与“有源输出”相对。这种输出方式不依赖独立的电源线来提供能量,而是直接通过信号线传输4-20mA的电流信号。

3.2 > 配置隔离栅的考虑

某些设计单一的隔离栅确实会根据不同的输入类型进行区分,因此在选择时需要仔细辨别。隔离栅需考虑输入类型,以兼容不同变送器信号。例如,辰竹的独立供电型隔离栅能够兼容四线制电流源、三线制以及二线制信号的输入。


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