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SCHWILLE ELEKTRONIK 128-173 温度转换器
¥88SCHWILLE ELEKTRONIK 128-172 温度转换器
¥86SCHWILLE ELEKTRONIK 128-171 温度转换器
¥84SCHWILLE ELEKTRONIK 128-170 温度转换器
¥83SCHWILLE ELEKTRONIK 128-163 温度转换器
¥83SCHWILLE ELEKTRONIK 128-162 温度转换器
¥68SCHWILLE ELEKTRONIK 128-161 温度转换器
¥87SCHWILLE ELEKTRONIK 128-160 温度转换器
¥86SCHWILLE ELEKTRONIK 128-455 温度转换器
¥84SCHWILLE ELEKTRONIK 128-454 温度转换器
¥80SCHWILLE ELEKTRONIK 128-453 温度转换器
¥61SCHWILLE ELEKTRONIK 128-452 温度转换器
¥66SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 电压转换器 24VDC
通用直流电压转换器128-110和128-111
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
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 |
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:
两种电位差计的构想原理都是电路补偿原理;
在测量过程中,都不需要测出线路中电流的大小;
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;
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:
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;
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