Thread Content
В текущей ситуации диапазон измерения давления на устройстве на месте составляет 0–2 МПа, а на пульте управления — 0–1 МПа. Когда фактическое давление достигает 1 МПа, на пульте отображается значение 0,5 МПа, а ток составляет 12 мА. Чтобы достичь желаемого результата, без изменений в самом приборе и пульте управления, необходимо использовать дополнительные преобразовательные модули или другое оборудование. Таким образом, когда фактическое давление будет равно 1 МПа, пульт управления будет выдавать ток в размере 20 мА, что позволит отобразить значение 1 МПа. Не знаю, понятно ли я выразился. По разным причинам на месте невозможно вносить изменения в приборы и верхний уровень управления. Не знаю, существует ли что-то подобное… Как это называется? Спасибо!
Диапазон измерений на верхнем устройстве должен совпадать с диапазоном измерений трансмиттера.
Да, именно так. Сейчас по разным причинам невозможно внести изменения ни в верхний компьютер, ни в приборы. Поэтому хотелось бы попробовать использовать какие-то дополнительные устройства для решения этой проблемы. Есть ли такие устройства?
Никто не делает это так, на самом деле вам следует изменить диапазон измерений на верхнем устройстве. Если поступать так, как вы предлагаете, то как тогда будет отображаться значение при 1,5 МПа?
Эмм, сейчас нельзя двигаться ни в одну сторону. Я тоже не понимаю, зачем это нужно. Максимальное давление достигает 1000. Есть ли что-то подобное?
#Здесь быстро вспомним* ещё раз сложные числа#
Это просто: рядом с верхним символом напишите записку *2.....
Возьмите соответствующий интерфейс, подключите его к передатчику — и диапазон измерений сразу настроится. Или можно настроить диапазон на дисплее в центральном пункте управления. В обоих случаях это можно сделать без каких-либо затрат. Почему же ваша организация все равно хочет тратить деньги на это? Не понимаю, что думают ваши руководители
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем iam*aoye 26.09.2016 в 23:12. Фактически, соотношение между током до и после преобразования выглядит так: Y = 4 + (X – 4) * 2. Здесь Y — это ток после преобразования, а X — ток до преобразования. Исходный ток соединяется с резистором 250 Ом, после чего преобразуется в сигнал 1–5 В и подается на вход ADC микроконтроллера. Согласно замыслу автора вопроса, верхний предел отображаемого значения на контроллере составляет 1 МПа, что соответствует половине диапазона измерений датчика давления. Следовательно, диапазон значений X составляет 4–12 мА, что в соответствии с этим преобразуется в входное напряжение для аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера в пределах 1–3 В. Согласно формуле, связывающей токи, это эквивалентно соотношению преобразования напряжений Yu = 1 + (Xu – 1) * 2. Здесь Yu — это напряжение на выходе контроллера DAC, а Xu — напряжение на входе контроллера ADC. Из этого следует, что при изменении значения Xu в диапазоне от 1 до 3 В, значение Yu будет изменяться в диапазоне от 1 до 5 В. Подключив к выводу DAC микроконтроллера преобразователь 1–5 В в 4–20 мА, можно реализовать идею автора вопроса. Следует отметить, что способность выводов микроконтроллера к подаче тока ограничена; чрезмерный ток может привести к его повреждению. Сегодня большинство микроконтроллеров способны пропускать ток в размере нескольких десятков мА, а 20 мА обычно не приводят к повреждению выводов ADC микроконтроллера. В то же время микроконтроллер должен иметь общую землю с датчиком давления.