Thread Content
En la situación actual, el rango de presión en el sitio es de 0-2 MPa, mientras que en el sistema de control es de 0-1 MPa. Cuando la presión real alcanza los 1 MPa, el sistema de control muestra 0,5 MPa, y la corriente es de 12 mA. Para lograr el objetivo deseado, sin realizar cambios en los instrumentos o en el sistema de control, se puede utilizar algún módulo de conversión adicional u otro tipo de hardware. De esta manera, cuando la presión real sea de 1 MPa, el sistema de control emitirá 20 mA y mostrará 1 MPa. No sé si me he explicado bien. Por diversas razones en el lugar, no es posible realizar cambios en los instrumentos y en el sistema de control. No sé si existe algo así… ¿Cómo se llama? ¡Gracias!
El rango del ordenador superior debe ser el mismo que el rango del transmisor.
Sí, es cierto. Ahora, por diversas razones, ni el ordenador principal ni los instrumentos permiten realizar cambios. Por eso, se está pensando en usar algún dispositivo adicional para lograrlo. ¿Existe algo así?
Nadie hace las cosas de esta manera. En realidad, lo que más deberías cambiar es el rango del ordenador principal. Con tu forma de hacerlo, ¿cómo se mostrará el valor cuando sea de 1,5 MPa?
Mmm, ahora no se puede mover en ninguno de los dos lados. Tampoco sé qué se supone que debo hacer. La presión máxima llega a 1000. ¿Existe algo así?
#Aquí, volvamos rápidamente a repasar los plurales*#
Esto es fácil, escriba una nota al lado de la posición superior*2.....
Basta con tomar una interfaz, conectarla al transmisor y ajustar el rango de medición. O bien, se puede ir al panel de control para ajustar el rango en la pantalla. Son cosas que se pueden resolver sin gastar dinero. Pero ustedes insisten en gastar dinero en ello… No entiendo qué piensan sus líderes
La última edición de este mensaje fue realizada por iam*aoye el 26-9-2016 a las 23:12. En realidad, la relación entre la corriente antes y después de la transformación es la siguiente: Y = 4 + (X – 4) * 2. Aquí, Y representa la corriente después de la transformación, mientras que X representa la corriente inicial. Se conecta una resistencia de 250 ohmios en paralelo con la corriente original; así, se obtiene una señal de 1 a 5 V, que luego se envía al pin ADC del microcontrolador. Según lo que indica el autor de la pregunta, la unidad superior solo puede mostrar un valor máximo de 1 MPa, es decir, la mitad del rango del transmisor de presión. Por lo tanto, el rango de valores para X es de 4 a 12 mA; al convertirlo a voltaje de entrada en los pines ADC del microcontrolador, este valor corresponde a 1 a 3 V. Según la fórmula que relaciona las corrientes, esto es equivalente a una relación de conversión de voltajes: Yu = 1 + (Xu – 1) * 2. Yu representa el voltaje de salida del pin DAC del microcontrolador, mientras que Xu representa el voltaje de entrada del pin ADC del microcontrolador. Se puede observar que, cuando Xu varía entre 1 y 3 V, Yu varía entre 1 y 5 V. Al conectar un transmisor que convierte 1~5V en 4~20mA al pin DAC del microcontrolador, se puede lograr lo que plantea el autor de la pregunta. Cabe señalar que la capacidad de los pines del microcontrolador para soportar corrientes de carga es limitada; una corriente excesiva puede dañar el microcontrolador. Actualmente, la mayoría de los microcontroladores pueden soportar corrientes de decenas de mA; 20 mA por lo general no daña los pines ADC del microcontrolador. Al mismo tiempo, el microcontrolador debe compartir la misma toma de tierra que el transmisor de presión.