詳細介紹
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 電壓轉換器 24VDC
通用直流電壓轉換器128-110和128-111
對于直流電壓DC
通用直流電壓轉換器
六個輸入和三個輸出
直接連接用于分流器
光電隔離
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 電壓轉換器 24VDC
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-110 通用直流電壓轉換器 230VAC
SCHWILLE ELEKTRONIK 128-111 通用直流電壓轉換器 24VDC
技術數據
發射器: | 輸入/輸出隔離 |
隔離電壓: | 4000 V在...上230 V輔助sp。 |
隔離電壓: | 2000 V at 24 V輔助sp。 |
LED顯示: | 用于操作和功能 |
測量范圍: | 在幾個入口 |
工作溫度范圍: | -10°C .... + 50°攝氏度 |
電源電壓: | 230V 50-60赫茲 |
電源電壓: | 24伏直流電(18-36V) |
防護等級: | IP 60符合DIN 40050 |
背面防護等級: | IP 00符合DIN 40050 |
連接方式: | 22個起重鉗 |
安裝: | 歐元導軌安裝 |
住房: | 高x寬??x深75 x 70 x 108毫米 |
外殼材料: | ABS塑料 |
下載PDF數據表: | 128-110說明 |
輸入: | 128-110和128-111 |
輸入1: | 0-60 mV DC Ri = 300歐姆 |
入口2: | 0-150 mV DC Ri = 750歐姆 |
入口3: | 0-2 V DC Ri = 10 K歐姆 |
入口4: | 0-20 V DC Ri = 100 K歐姆 |
入口5: | 0-200 V DC Ri = 1 M歐姆 |
入口6: | 0-500 V DC Ri = 3.5 M歐姆 |
電位差計的種類很多, 常見的有板式和箱式電位差計 。板式電位差 計具 有結 構簡單 、 直觀 , 便 于 分 析討論等優點,但它的電阻絲不可能*均勻,長度也不十分準確,存在一定的測量誤差,且體積大,使用不便 ,箱式電位差計克服板式電位差計的缺點,準確度更高、更為實用。
相同點:
兩種電位差計的構想原理都是電路補償原理;
在測量過程中,都不需要測出線路中電流的大小;
當*補償時,測量回路與被測量回路間無電流流過,無須從被測電路中取用電流;
測量的準確度都是依賴于標準電池 E3 、補償電阻R和 Rx以及工作電流的穩定性。
由于兩種電位差計在制作上有所不同,因此,使用所達到的準確度和應用范圍也有所不同,不同點:
箱式電位差計中電阻均采用錳銅合金線,以雙線無感繞制,并經人工老化和精確調整, 阻值穩定,而板式電位差計的電阻則是用鎳鉻合金制作;
箱式電位差計可以測量直流電壓 ( 或電動勢 ),對各種直流毫伏表及電子電位差計進行刻度校正,板式電位差計可用于粗測電源電動勢,結構直觀,易于了解原理構件。
輸出: | 128-110和128-111 |
電壓輸出: | 0-10伏直流電 |
內阻: | Ri = 100歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/開爾文 |
電流輸出1: | 0-20 mA直流 |
負載: | 大。400歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/開爾文 |
電流輸出2: | 直流4-20 mA |
負載: | 大。400歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/開爾文 |
訂單號 | 輸入 | 輔助電壓 |
128-110 | 通用直流電壓轉換器 | 230V AC |
128-111 | 通用直流電壓轉換器 | 直流24V |
電流轉換器(convertor)是指將一種信號轉換成另一種信號的裝置。信號是信息存在的形式或載體。它是一組由0.1Ω、1Ω、9Ω、90Ω和900Ω相串聯的精密分流電阻,它通過模擬接口和量程控制電路來控制。各電流量程的滿量程輸出信號電壓為100mV。
電流轉換器的作用是將被測電流轉換為相應的電壓。
電流轉換器是一組由0.1Ω、1Ω、9Ω、90Ω和900Ω相串聯的精密分流電阻,它通過模擬接口和量程控制電路來控制。各電流量程的滿量程輸出信號電壓為100mV。
為了消除引線電阻和接觸電阻所引起的測量誤差,所有分流電阻都采用四端鈕電阻,即每個電阻都有一對電流接點和一對電壓接點。在量程切換時,分流電阻也是采取四端切換的。被測電流由電流接點引入和流出,而輸出電壓由電位接點引出。在測量電壓的情況下,隔離放大器和交流變換器具有很高的輸入阻抗,故電壓接點的阻抗可以忽略不計
測量直流電流時,被測電流通過精密分流電阻,在電阻的兩端產生直流電壓,通過兩電壓接點將此電壓接到直流隔離放大器的輸入端進行測量。測量交流電流或交流疊加直流的電流時,精密分流電阻上的電壓經過緩沖器Ms后再接到交流轉換器的輸入端,然后進行測量。交流電流測定值為有效值。
電流測量的過載保護是采取二種措施實現的,當電流超過滿量程1A,并在2A以下時,用并聯二極管來保護。當過負荷電流超過2A時,則過載電流將熔斷裝在后面板上的熔絲,從而保護儀器電流轉換器輸出4~20mA直流經電流轉換器轉換成0~10mA直流電流送給記錄儀或Ⅱ型執行機構,反之,Ⅱ型變送單元輸出0~10mA直流電流經電流轉換器轉換成4~20mA直流電流輸送給控制室內S型儀表。電流轉換器線路是利用V/I轉換和電平遷移兩部分構成若電流通過導體A,則由安培定律可知在A的周圍就產生了磁場。由于該磁場的磁通密度與電流值準確地成比例,故可用霍爾元件來檢測磁通密度,并測量通過導體的電流。這種方法,從主電路A作電氣絕緣就能夠檢測電流值,因此,在高壓電流的測量中十分有效。測量的電流值較小時,可將線圈繞在磁路上增加安培匣數,就能增大磁通密度,提高檢測精度。電流值大時,可在磁路中設置空隙,增大磁飽和點。
D/I轉換器通常有一個正向基準,當流過轉換器的電流增加時,相應的數字碼也將隨之增大,它不依賴于實際轉換器的基準極性。如果流入轉換器的電流增加而引起相應數字碼減小時,就是一種負向基準關系。
采用電流輸出或直接由梯形電阻產生電壓輸出的轉換器,可以認為是電阻串聯的電壓產生器或電阻并聯的電流產生器。這些可以被一個反向或正向的運算放大器來處理,反向電流輸出的接法可以得到增益接近于1的高內阻系統,增益主要取決于反饋電阻,這個電阻可以減小放大器的漂移誤差