SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器

24VDCSCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器

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63 1

具体成交价以合同协议为准
2019-09-25 17:16:04
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属性:
应用领域:建材,电子,印刷包装,纺织皮革;
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建材,电子,印刷包装,纺织皮革
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北京凯盛源科技有限公司

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产品简介

SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器 24VDC
对于直流电压DC
通用直流电压转换器
六个输入和三个输出
直接连接用于分流器
光电隔离

详细介绍

SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器 24VDC

通用直流电压转换器128-110和128-111

对于直流电压DC

128-110

 

通用直流电压转换器
六个输入和三个输出
直接连接用于分流器
光电隔离

 

 

 

 

 SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器 24VDC

SCHWILLE ELEKTRONIK 128-110 通用直流电压转换器 230VAC

SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 通用直流电压转换器 24VDC

技术数据

发射器:输入/输出隔离
隔离电压:4000 V在...上230 V辅助sp。
隔离电压:2000 V at 24 V辅助sp。
LED显示:用于操作和功能
测量范围:在几个入口
工作温度范围:-10°C .... + 50°摄氏度
电源电压:230V 50-60赫兹
电源电压:24伏直流电(18-36V)
防护等级:IP 60符合DIN 40050
背面防护等级:IP 00符合DIN 40050
连接方式:22个起重钳
安装:欧元导轨安装
住房:高x宽​​x深75 x 70 x 108毫米
外壳材料:ABS塑料
下载PDF数据表:128-110说明

128-110开关 128-110-输入 - 输出

输入:

128-110和128-111

输入1:0-60 mV DC Ri = 300欧姆
入口2:0-150 mV DC Ri = 750欧姆
入口3:0-2 V DC Ri = 10 K欧姆
入口4:0-20 V DC Ri = 100 K欧姆
入口5:0-200 V DC Ri = 1 M欧姆
入口6:0-500 V DC Ri = 3.5 M欧姆

 电位差计的种类很多, 常见的有板式和箱式电位差计 。板式电位差 计具 有结 构简单 、 直观 , 便 于 分 析讨论等优点,但它的电阻丝不可能*均匀,长度也不十分准确,存在一定的测量误差,且体积大,使用不便 ,箱式电位差计克服板式电位差计的缺点,准确度更高、更为实用。 

相同点:

  1. 两种电位差计的构想原理都是电路补偿原理;

  2. 在测量过程中,都不需要测出线路中电流的大小;

  3. 当*补偿时,测量回路与被测量回路间无电流流过,无须从被测电路中取用电流;

  4. 测量的准确度都是依赖于标准电池 E3 、补偿电阻R和 Rx以及工作电流的稳定性。

由于两种电位差计在制作上有所不同,因此,使用所达到的准确度和应用范围也有所不同,不同点:

  1. 箱式电位差计中电阻均采用锰铜合金线,以双线无感绕制,并经人工老化和精确调整, 阻值稳定,而板式电位差计的电阻则是用镍铬合金制作;

  2. 箱式电位差计可以测量直流电压 ( 或电动势 ),对各种直流毫伏表及电子电位差计进行刻度校正,板式电位差计可用于粗测电源电动势,结构直观,易于了解原理构件。

输出:

128-110和128-111

电压输出:0-10伏直流电
内阻:Ri = 100欧姆
精度:值的±0.2%
温度漂移:0.02%/开尔文
电流输出1:0-20 mA直流
负载:大。400欧姆
精度:值的±0.2%
温度漂移:0.02%/开尔文
电流输出2:直流4-20 mA
负载:大。400欧姆
精度:值的±0.2%
温度漂移:0.02%/开尔文

订单号

输入

辅助电压

128-110

通用直流电压转换器

230V AC

128-111

通用直流电压转换器

直流24V

 电流转换器(convertor)是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。它是一组由0.1Ω、1Ω、9Ω、90Ω和900Ω相串联的精密分流电阻,它通过模拟接口和量程控制电路来控制。各电流量程的满量程输出信号电压为100mV。

电流转换器的作用是将被测电流转换为相应的电压。

电流转换器是一组由0.1Ω、1Ω、9Ω、90Ω和900Ω相串联的精密分流电阻,它通过模拟接口和量程控制电路来控制。各电流量程的满量程输出信号电压为100mV。

为了消除引线电阻和接触电阻所引起的测量误差,所有分流电阻都采用四端钮电阻,即每个电阻都有一对电流接点和一对电压接点。在量程切换时,分流电阻也是采取四端切换的。被测电流由电流接点引入和流出,而输出电压由电位接点引出。在测量电压的情况下,隔离放大器和交流变换器具有很高的输入阻抗,故电压接点的阻抗可以忽略不计

测量直流电流时,被测电流通过精密分流电阻,在电阻的两端产生直流电压,通过两电压接点将此电压接到直流隔离放大器的输入端进行测量。测量交流电流或交流叠加直流的电流时,精密分流电阻上的电压经过缓冲器Ms后再接到交流转换器的输入端,然后进行测量。交流电流测定值为有效值。

电流测量的过载保护是采取二种措施实现的,当电流超过满量程1A,并在2A以下时,用并联二极管来保护。当过负荷电流超过2A时,则过载电流将熔断装在后面板上的熔丝,从而保护仪器电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。电流转换器线路是利用V/I转换和电平迁移两部分构成若电流通过导体A,则由安培定律可知在A的周围就产生了磁场。由于该磁场的磁通密度与电流值准确地成比例,故可用霍尔元件来检测磁通密度,并测量通过导体的电流。这种方法,从主电路A作电气绝缘就能够检测电流值,因此,在高压电流的测量中十分有效。测量的电流值较小时,可将线圈绕在磁路上增加安培匣数,就能增大磁通密度,提高检测精度。电流值大时,可在磁路中设置空隙,增大磁饱和点。

D/I转换器通常有一个正向基准,当流过转换器的电流增加时,相应的数字码也将随之增大,它不依赖于实际转换器的基准极性。如果流入转换器的电流增加而引起相应数字码减小时,就是一种负向基准关系。

采用电流输出或直接由梯形电阻产生电压输出的转换器,可以认为是电阻串联的电压产生器或电阻并联的电流产生器。这些可以被一个反向或正向的运算放大器来处理,反向电流输出的接法可以得到增益接近于1的高内阻系统,增益主要取决于反馈电阻,这个电阻可以减小放大器的漂移误差

 

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