一体化无源磁电型振动速度传感器DK360AF
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一体化无源磁电型振动速度传感器DK360AF

型号
参数
产地:国产
恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限

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一体化振动变送器,振动速度传感器,电涡流传感器,多参数探头

恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司是国内专业从事振动检测和主要生产振动传感器、振动温度传感器、温度传感器、转速传感器、电涡流传感器及相关配套仪器仪表设备的研发、生产与销售的技术型企业,传感器生产厂家。公司技术力量雄厚,与多所重点大学合作,一直致力于设备状态监测科技前沿产品的研发,从而保证产品技术处于行业主导地位。高素质专业人才分布于科研、生产、营销、服务等重要岗位。

公司所开发产品广泛应用于电力(水电、火电、风电)、金属结构、石化、钢铁、机械制造、造纸、制药、航空航天等工业行业及大专院校振动教学领域。公司产品远销国非洲、欧洲、东南亚等国家及地区,在业界处于主导地位,深受广大用户的欢迎及好评。

 

详细信息

一体化无源磁电型振动速度传感器DK360AF

无源磁电型振动速度传感器DK360AF将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起,构成高精度振动测量系统,实现了传统的“传感器+监测仪表模式的振动测量系统的功能,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备,是风机、电动机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。
 
技术参数
供电电源:24VDC±10%
输入信号:取自内置振动速度传感器的信号
灵 敏 度:20mv/mm/s±5%
频率响应:10 ~1000 Hz或者5~1000 Hz(特殊说明)
量    程:0-20mm/s(真有效值)
            0-200um(峰-峰值)
测量误差:±1%满量程
输出电流:4~20mA
输出阻抗:≤500Ω
温度范围:运行时:-25℃~+65℃
储存时:-40℃~85℃
相对湿度:至95%,不冷凝
外形尺寸:φ33×75mm
重    量:约340g

订货代号
XJ-9200A□□(可选)-□□(V/D)- A□□- B□□-C□□
选型说明
可选:防水接头□:F-防水接头
凯装出线□:B-凯装管
必选:选型说明
量程范围□□:
振动速度量   10V-0~10mm/s; 20V*-0~20mm/s;  30V-0~30mm/s;……
振动位移量   100D-0~100μm;100D-0~200μm;  300D-0~300μm;……
安装方向A□:
1-水平;2-垂直;3*-通用
安装螺纹B□:
1*-M10×1.5;2-M8×1.25; 3-磁座;4-特殊定做
电缆长度C□:
1-1m;2*-2m;3-3m;……
无特殊情况,厂家按项生产;如有特殊要求,请与我公司协商
选型举例:XJ-9200A-20V-A3-B1-C2
无源磁电型振动速度传感器DK360AF







如何设计二线制变送器

工业DAC系列的上一篇文章中,我们探讨了如何创建和保护三线制工业模拟输出。今天,我们将转而研究二线制模拟输出。

图1:典型二线制变送器简图

图1为设计二线制模拟输出常用方法的简化电路图。对于许多模拟工程师而言,二线制方法比三线制和四线制更难于理解。理解二线制电路的困难大多数源自变送器电路中缺少接地符号——对于大学电路课程而言似乎是“具有挑战性的问题”。

为了更好地理解这一电路,图2中使用了不同于电源接地的变送器接地符号,以及一些能够实现电路转换功能的电流电压标记。

图2:典型二线制变送器分析

放大器A1的目的是根据需要对输出进行调节,确保反相输入和非反相输入端的输出相同。这样一来,我们可以假设在正常工作情况下,V+与V-是相同的。由于V-与接地回路相连,V+电位也是零地电位。

因为V+为地回路或0V,我们可以很容易地定义流过R1和R2的电流,如图2所示。假设A1为理想放大器,所有电流之和为i1,,其定义为以下公式。

A1驱动BJT Q1,使通过R4的部分电流与设计中所有元件的返回电流形成图2中注为i2的电流。记住为了符合通用的4-20mA通信标准,设计中所有元件消耗的电流必须<4mA。

考虑到R3与R4低侧连接到相同的节点,而每个电阻的高侧连接到A1的输入端(肯定具有相同的电压电位),可以推断出R3与R4的电压降肯定相同。我们可以据此计算i2,的值,如以下公式所示:

很容易得出i2仅仅为i1根据R3和R4比值决定。这一电流增益非常有用,因为它允许有利的DAC和稳压器输出的高阻抗负载情况,使得大多数输出电流直接来自回路而非变送器本身。

i1与i2合在一起形成输出电流,或Iout。下面的公式总结了这种关系,简化了实现系统转换功能的结果。

DAC应当根据DC的精度选择,DC精度可以根据数据表中的静态指标和消耗电流得出。比较适合二线制变送器设计的DAC有:

DAC8411,DAC8311,DAC7311,DAC6311,DAC5311

DAC8830

DAC7513

DAC8551,DAC7551

放大器选择应当首先考虑低输入失调电压和低输入偏置电流,因为这两个参数会影响理想的转换功能。和选择DAC一样,放大器消耗的电流应尽可能低。以下是一些较好的选择:

OPA317

OPA330

OPA333

OPA334

OPA335

在下月的文章中,我们将探讨设计二线制变送器保护解决方案。

:何安


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