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模件接线端子1756-OW16I

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SVG SENSOR MULTIPLEXOR 99-80270-01 
Oriental Motor 2RK6GK-A2 
AMAT 0020-38274 
AMAT 0020-70091 
AMAT 0020-37133 
AMAT 0010-00678 
AMAT 0040-04120 
Neslab RTE-221 
AMAT 3300-06487 
AMAT 3300-06675 
AMAT 3300-01771 
AMAT 0015-20112 
Oriental Motor 2RK6GK-A2 
AMAT 492-17298-00 
AMAT 0150-01431 
AMAT 0020-32931 
AMAT 0150-00739 
ASTECH ATL-100RA RF MATCH, AE 3150086-003 01 
Unit MFC, UFC-8565C, N2, 750 SCCM, MFC 8560, 0190-16329-002
Unit MFC, mass flow controller, UFC-8565C 
Unit MFC, UFC-8561 
Unit MFC, mass flow controller, UFC-8564 
Unit MFC, mass flow controller, UFC-8565 
ASTECH ATL-100RA 
AMAT 0190-03936 
Siemens 6ED1 057-4CA00-0AA0 
Power One HE24-7.2-A, B53518FPR 
AMAT 0020-20125 





两线制变送器的结构与原理

两线制变送器的原理是利用了4~20mA信号为自身提供电能。如果变送器自身耗电大于4mA,那么将不可能输出下限4mA值。因此一般要求两线制变送器自身耗电(包括传感器在内的全部电路)不大于3.5mA。这是两线制变送器的设计根本原则之一。

从整体结构上来看,两线制变送器由三大部分组成:传感器、调理电路、两线制V/I变换器构成。传感器将温度、压力等物理量转化为电参量,调理电路将传感器输出的微弱或非线性的电信号进行放大、调理、转化为线性的电压输出。两线制V/I变换电路根据信号调理电路的输出控制总体耗电电流;同时从环路上获得电压并稳压,供调理电路和传感器使用。

除了V/I变换电路之外,电路中每个部分都有其自身的耗电电流,两线制变送器的核心设计思想是将所有的电流都包括在V/I变换的反馈环路内。如图,采样电阻Rs串联在电路的低端,所有的电流都将通过Rs流回到电源负极。从Rs上取到的反馈信号,包含了所有电路的耗电。

在两线制变送器中,所有的电路总功耗不能大于3.5mA,因此电路的低功耗成为主要的设计难点。下面将逐一分析各个部分电路的原理与设计要点。

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