SL 130N300/230/LL(20)X2939

DUMASL 130N300/230/LL(20)X2939

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上海焕尧机电设备有限公司

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SL 130N300/230/LL(20)X2939变送器DUMA
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SL 130N300/230/LL(20)X2939变送器DUMA
SL 130N300/230/LL(20)X2939变送器DUMA

 




图中Ri为并在电容C11两端的等效电阻。VR是运算放大器IC2的输出电压。由电路总图可知,此电压是稳定不变的,它作为IC1输入端的基准电压源。 IC1的输出电压Vo1作为振荡器的电源电压。变压器T1的三个绕组 (L1-12、L2-11、L3-10)分别与一些二极管和差动电容串接在电路中。由于差动电容器的容量很小,其值远远小于C11和C17, 因此在振荡器输出幅度恒定的情况下,通过Ci1和Ci2的电流的大小,主要取决于这两个电容的容量。 (i)解调器 它用于对差动电容Ci1和Ci2的高频电流进行半波整流。

当振荡器输出为正半周时,即同名端为正时,D2、D6和D3、D7导通而D1、D5和D4、D8截止,线圈L2-11产生的电压经如下路径形成电流i2:

 根据电路条件,差动电容的电容量很小,即它们的阻抗较大,其它电阻和电容的阻抗相对来说可忽略不计。设线圈L2-11、L3-10、L1-12电压的峰值为Um,通过Ci1和Ci2的电流的峰值分别为ICi2、ICi1:

 

 这样半波整流电流分别为 I2= Ci2Um/   I1= Ci1Um/ I2= Ci2Um/   I1= Ci1Um/(波形对称的情况下)    I2=I2      I1=I1 (I2-I1)/(I2+I1)= (Ci2-Ci1)/(Ci2+Ci1) 流过RiC11的电流为 Ii=I2-I1=(I2+I1)(Ci2-Ci1)/(Ci2+Ci1) 只要保持I2+I1为定值,差动电容的相对变化量就正比于Ii。如何保持I2+I1为定值呢?这就是振荡控制放大器的作用。

 

 ii)振荡控制放大器 IC1的作用就是使流过D3、D7和D1、D5的电流之和I1+I2等于常数。由前图可知,IC1的输入端接受两个电压信号:一个是基准电压VR在R9和R8上的压降;另一个是I1+I2在R6//R8和R7//R9上的压降。这两个电压信号之差送入IC1,经放大得到Vo1,去控制振荡器。当IC1为理想运算放大器时,由IC1、振荡器、及解调器一部分电路所构成的深度负反馈电路,使放大器输入端的两个电压信号近似相等,即
     

据此可求得I1+I2的数值。

从电路分析可知,这两个电压信号的关系式分为:

 

因R6=R9,R7=R8,故上两式可分别简化为

 

                

 (iii)线性调整电路
  由于差动电容检测元件中分布电容的存在,将造成非线性误差。
  由前可知,分布电容将使差动电容的相对变化值减小,从而使Ii偏小。为克服这一误差,在电路中设计了线性调整电路。该电路通过提高振荡器输出电压幅度以增大解调器输出电流的方法,来补偿分布电容所产生的非线性。调整电路由D9、D10、C3、R22、R23、W1等元件组成。现将这一电路画成如下图所示的原理简图,进行分析。  

 绕组3-10和绕组1-12输出的高频电压经D9、D10整流,在R22、W1、R23上形成直流压降(即调整电压)。因R22=R23,故当Rw1=0时,绕组3-10和绕组1-12回路在振荡器正、负半周内所呈现的电阻相等,所以Vi3 =0,无补偿作用。当Rw1≠0时,两绕组回路在振荡器正、负半周内所呈现的电阻不相等,所以Vi3≠0,Vi3的方向如图中所示。 

 该调整电压作用于IC1,使IC1的输出电位降低,振荡器的供电电压增加,从而使振荡器的振荡幅度增大,提高了Ii,这样就补偿了分布电容所造成的误差。补偿电压大小取决于W1的阻值,Rw1大,则补偿作用强。 

AZM 415-33ZPDKA 230VACAZM 415-33ZPDKA 230VAC


BI3-P18-Y0/S139-S90 55M



DRO 100/811.133/10 B/1045/1210/80'C



UC-WMCO 4,9 (12X5) CUSUC-WMCO 4,9 (12X5) CUS


MSQA 46C2PA92-I36BS3090



MRUD AN9843.82/200 3AC50/60HZ 400/690V



SRU-plus 25-W-180-90-4



TS 256-02ZTS 256-02Z


BWW MI 987 AC50/60HZ 240V



BI20-G47-Y1X



VS-MSD-MSD-93B-LI/15,0VS-MSD-MSD-93B-LI/15,0


DR 63/411.111 0..16 BAR



MHGE100 B5 Z60 HN4096 C



MEX8-D31.B16/0840_0670_0720



IFRD 08P37T1/S35



TML (101X9,5)R P5 TR CUSTML (101X9,5)R P5 TR CUS


DRO 63/431.111/-1...40 BAR/R22



BHK 16.24K10-B6-5



IFRM 06P1701/L/0400



ASG 0572



MRIE MK9053 AC0,5-5A UH AC240V 5S



SNT BA7924.21/001 AC230V 3S



Rundbuchse 8Pol Kabel-



MRP SK9178 3AC50/60HZ 400V



EML (90X5)R CUSEML (90X5)R CUS


 放大及输出限制电路 
   这部分电路的功能是将电流信号Ii放大,并输出4~20mA的直流电流。此外,还要实现零点调整、正负迁移、量程调整、阻尼调整等功能。其电路原理如下图所示。
放大电路
   放大电路主要由集成运算放大器IC3和晶体管BG3、BG4等组成。IC3起前置放大作用,BG3和BG4组成复合管,将IC3的输出电压转换为变送器的输出电流。电阻R31、R33、R34和电位器W3组成反馈电阻网络,输出电流I0经这一网络分流,得到反馈电流If,它送至放大器的输入端,构成深度负反馈,从而保证了I0与Ii之间的线性关系。

 电路中W2为调零电位器,用以调整输出零位。K为正、负迁移调整开关,开关拨至相应位置,可实现变送器的正向或负向迁移。W3为调量程电位器,用以调整变送器的量程。
  现对放大器的输入输出关系作进一步的分析。由图可知,IC3反相输入端的电压(即A点的电压),是由DW1的稳定电压通过R10和R13、R14分压所得。该电压使IC3输入端的电位在共模输入电压范围内,以保证运算放大器能正常工作。IC3同相输入端的电压VT(即B点的电压VB)是由三个电压信号叠加而成的: 

 一个是解调器的输出电流Ii在B点产生的电压Vi;第二个是调零电路在B点产生的调零电压V0′;第三个是调量程电路(即负反馈电路)的反馈电流If 在B点产生的电压Vf。
  设Ri为并在电容C11两端的等效电阻(参见下图),则Vi=-RiIi。Vi为负值,是由于C11上的压降为上正下负(参见上图),即B点的电位随Ii的增加而降低。

 

 调零电路如右图所示。设R0′为计算V0′时在B点处的等效电阻。可由图求得调零电压V0′为 :

 调量程电路如右图所示。设Rf为计算Vf时If流经B点处的等效负载电阻,Rcd为电位器滑触点c和d之间的等效电阻,按△-Y变换方法可得:

 上面公式表明了变送器输入差压Pi与输出电流I0之间成线性关系。此式还说明:
(a)等式右边第二项为调零信号。在测量下*,应调整该项使变送器的输出电流为4mA。可通过调节电位器W2,或由开关K接通R20或R21来改变。
当R20接通时, V0增加,变送器输出电流减小,从而可实现正向迁移;当R21接通时,V0减小,可实现负向迁移。

 (b) K4为电路放大倍数,此值与有关。调节电位器W3可改变值,可实现变送器的量程调整。
(c) 改变值,不仅调整了变送器的量程,而且也影响了变送器的调零信号。同样,改变V0值 ,不仅改变了变送器零位,对满度输出也会有影响。因此,在仪表调校时,应反复调整零点和满度。

 该电路由晶体管BG2、电阻R18等组成,见图。其作用是防止输出电流过大,损坏器件。当输出电流超过允许值时,R18上压降变大,使BG2的集极电位降低,从而使该管处于饱和状态,因此流过BG2,也即流过BG4的电流受到限制。输出限制电路可保证在变送器过载时,输出电流I0不大于3OmA

 放大电路中其它元件的作用如下:
R38、R39、C22和W4等构成阻尼电路,用于抑制送器的输出因被测差压变化所引起的波动。W4为阻尼时间常数调整电位器,调节W4可改变动态反馈量,也即调整了变送器的阻尼程度。

 

 R1、R4、R5和热敏电阻R2用于量程温度补偿;R27、R28和热敏电阻R26用于零点温度补偿。
DW2(见后总图)除起稳压作用外,当电源反接时,它还提供反向通路,以防止器件损坏。D12用于在指示仪表末接通时,为输出电流I0提供通路,同时起反向保护作用。

 

 

IVU IP9077.39/002 3AC115V 0,1-20S


GI342.C727123


POG90 DN 3600 I


MRIE BA9053/010 AC0,5-5A AC240V 0-20S


FOC-PP-SB-LC:6FOC-PP-SB-LC:6

HDFK 25-IBHDFK 25-IB

NMEFWS/305DNMEFWS/305D

SNW RE5910/030 2 Drehzahlen in Farbe


IVS IK8701.12 AC60HZ 230V


EIL580-BP12.5FN.00360.A


MEX5-B30.B38


FUF 025B1003


SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/C-1L-ZSAC-3P-M12MS/0,6-PUR/C-1L-Z

PBMN 23B24RA14409212000


MRUE BA9036/001 DC220V + RV D.FOLG.POS.


OG60 DN 10000 CI + K35 WD 6 + 12


MIT3 F22 B19 0...4 BAR


MRUE BA9036 DC42V


TBI 100/212.167 0...160°C


DR 80/313.111/0..2,5BAR/0004


ZRRE BA7962.81 DC240V 0,5-10S


M 410.010A03W


UC1-TM 6 OGUC1-TM 6 OG

IFRM 12N13G1/L


SAC-4P-M 8MS/1,5-PUR/M8FSSH BESAC-4P-M 8MS/1,5-PUR/M8FSSH BE

MY COM B50/80


UCT-TM 8 YEUCT-TM 8 YE

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 13ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 13

TESFA/S/ST24.1/UTESFA/S/ST24.1/U

 

 

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