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2021 - 05 - 25
中国科学院青岛生物能源与过程研究所研制出循环寿命长的碳基锂离子电容器单体,标志着我国在高性能碳基锂离子电容器产业化方面取得了重要突破。  两个导体相互靠近,中间夹着一层绝缘介质,构成一个电容器。当在电容器的两个极板之间施加电压时,电容器将储存电荷。电容器的电容在数值上等于一个导电板上的电荷与两个导电板之间的电压之比。电容器电容的基本单位是法拉(f)。在电路图中,字母c通常用来表示电容元件。  电容在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要作用。它用于晶体管收音机的调谐电路、彩电的耦合电路、光纤通道等。随着电子信息技术的飞速发展,数字电子产品的升级速度越来越快。消费类电子产品,主要是平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品的生产和销售持续增长,带动了电容器行业的增长。  锂离子电容器是介于超级电容器和锂离子电池之间的一种新型储能装置。它具有能量密度高、功率密度大、充放电快、循环寿命长、安全性能高等优点。在轨道交通、能源回收和电动汽车加速启动、新能源发电、航空航天等领域具有广阔的应用前景。  近年来,由于能源问题和环保要求,世界对电动汽车和混合动力汽车的需求越来越迫切。电动汽车的关键部分是电池,但电池的峰值功率特性不能满足汽车在启动、加速、爬坡等特殊情况下的功率需求。超级电容器与电池并联作为电动汽车辅助电源的应用,可以弥补电池在功率特性上的不足。当汽车处于正常行驶状态时,超...
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2021 - 06 - 17
改革开放以来,随着我国城市化进程的加快,我国城市用水户总人口将持续上升,水产业的重要性日益突出。根据国家统计局的数据,自2012年以来,中国城市用水量稳步增长。截至2019年底,中国城市用水户已达5.18亿人,同比增长2.98%。随着我国城市用水人口的稳健,我国城市供水能力不断提高。  随着城市用水量的增长,我国城市供水面临巨大压力。因此,我国非常重视城市供水的发展,近年来出台了一系列相关政策。在《城市排水防涝设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法》等排水投资政策的推动下,我国水投资持续增长。自2013年以来,我国城市排水建设投资逐年快速增长。  1、城市供水能力渐强  改革开放以来,随着我国城市化进程的加快,我国城市用水户总人口将持续上升,水产业的重要性日益突出。根据国家统计局的数据,自2012年以来,中国城市用水量稳步增长。截至2019年底,中国城市用水户已达5.18亿人,同比增长2.98%。  随着我国城市用水人口的稳定,我国城市供水能力不断提高。2012-2018年,我国城市供水综合生产能力持续上升,2019年下降至3.09亿立方米/日,比2018年下降1.04%。  2、该政策促进了城市污水处理能力的稳步提高  随着城市供水人口的增长,我国城市供水面临更大的供应压力,因此我国非常重视城市供水的发展,近年来出台了一系列相关政策,尤其是在污水处理方面。其中,《城镇污水处理提质...
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2021 - 07 - 13
“民以食为天,食以安为先”。加强食品安全监管事关人民群众“舌尖上的安全”。近日,国家卫生健康委、市场监管总局联合发布2020年第7号公告,发布了42项新的食品安全国家标准,其中包括《食品安全国家标准 食品营养强化剂肌醇(环己六醇)》等10项食品营养强化剂质量规范。  随着居民生活水平的不断提高,如今人们不仅追求吃得好,更注重如何安全健康地吃饭。食品安全标准是我国强制性食品标准,是保障食品安全、促进行业发展的重要手段,是食品安全监管的重要技术基础。为了进一步提高食品安全水平,让人们吃得更安全,我国先后颁布了多项食品安全国家标准。  近日,根据《食品安全法》规定,国家卫生健康委、市场监管总局联合发布2020年第7号公告,发布了42项新的食品安全国家标准,其中包括《食品安全国家标准 食品营养强化剂肌醇(环己六醇)》等10项食品营养强化剂质量规范、《食品安全国家标准 食品用香精》等22项食品添加剂质量规范(含4项修订)、《食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范》生产经营规范等。  近年来,食品营养强化剂国家标准不断补充完善,进一步保障公众营养,促进公民健康。然而,滥用营养补充剂等食品添加剂引发的食品安全问题仍然普遍存在。《食品安全国家标准 食品营养强化剂肌醇(环己六醇)》等10项食品营养强化剂质量标准的发布,对进一步规范营养强化剂的使用,限制添加行为起到了重要作用。  营养强化剂是补充食物...
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为什么变送器和传感器要用4~20mA作传送信号?

发布日期: 2023-01-04
浏览人气: 557

一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。


一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?


4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。


4~20mA电流环工作原理:


在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:第一,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。

为什么变送器和传感器要用4~20mA作传送信号?

为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。


二、4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制的优点?


现场仪表可实现两线制,所谓两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之前的信号联络及供电仅用两根电线。因为信号起点电流为4mA.DC,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。而且两线制还便于使用安全栅,利于安全防爆。


控制室仪表采用电压并联信号传输,同一个控制系统所属的仪表之间有公共端,便于检测仪表、调节仪表、计算机、报警装置配用,并方便接线。


现场仪表与控制室仪表之间的联络信号采用4~20mA.DC的理由是:因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大,如果用电压信号远传,优于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。


控制室仪表之间的联络信号采用1~5V.DC理由是:为了便于多台仪表共同接收同一个信号,并有利于接线和构成各种复杂的控制系统。如果用电流源作联络信号,当多台仪表共同接收同一个信号时,它们的输入电阻必须串联起来,这会使最大负载电阻超过变送仪表的负载能力,而且各接收仪表的信号负端电位各不相同,会引入干扰,而且不能做到单一集中供电。


采用电压源信号联络,与现场仪表的联络用的电流信号必须转换为电压信号,最简单的办法就是:在电流传送回路中串联一个250Ω的标准电阻,把4~20mA.DC转换为1~5V.DC,通常由配电器来完成这一任务。


三、为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?


1、首先是从现场应用的安全考虑


安全重点是以防爆安全火花型仪表来考虑的,并以控制仪表能量为前提,把维持仪表正常工作的静态和动态功耗降低到最低限度。输出4~20mA.DC标准信号的变送器,其电源电压通常采用24V.DC,采用直流电压的主要原因是可以不用大容量的电容器及电感器,就只需考虑变送器与控制室仪表连接导线的分布电容及电感,如2mm 2 的导线其分布电容为0.05μ/km左右;对于单线的电感为0.4mH/km左右;大大低于引爆氢气的数值,显然这对防爆是非常有利的。


2、传送信号用电流源优于电压源


因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,如果用电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。


3、信号最大电流选择20mA的原因


最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流, 4~20mA电流和24V.DC对易燃氢气也是安全的,对于24V.DC氢气的引爆电流为200mA,远在20mA以上,此外还要综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有功耗及成本问题,对电子元件的要求,供电功率的要求等因素。


4、信号起点电流选择 4mA的原因


输出为 4~20mA的变送器以两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:一是变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。


四、4~20mA传感器的由来?


采用电流信号的原因是不容易受干扰、并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。


采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆到地的电阻就可以获得0-5V的电压,低输入阻抗的接收器的好处是nA级的输入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。


上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。


因此、4-20mA的信号输出一般不容易受干扰而且安全可靠、所以工业上普遍使用的都是二线制4-20mA的电源输出信号。但为了能更好的处理传感器的信号、目前还有更多其它形式的输出信号:3.33MV/V;2MV/V;0-5V; 0-10V等。


另附一张4到20mA转电压信号的简单电路图:

为什么变送器和传感器要用4~20mA作传送信号?

这张图使用一个250欧姆的电阻将4到20mA的电流信号转换成1到5V的电压信号,然后使用一个RC滤波加一个稳压二极管接到单片机的AD转换引脚。

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