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信号インサラータは、電磁的インサレーションと光学的インサレーション技術を採用し、受信した信号をサンプリング/変調によって出力側に結合させ、その後信号のデモッド/変換によって信号のインサレート伝送機能を実現します。信号インサラータは、絶縁によって干渉を抑制するだけでなく、信号の変換・増幅、インターフェースのマッチング・ブリッジ機能、信号の分配なども行います。 yunrun.com.cn/tech/3439.html 質問1:アイソレータとセーフガードにはどのような違いがありますか? 隔離型セーフガードは信号隔離器の代わりとして使用できますが、コストが異なるため、実際の使用ニーズに応じて選択することをお勧めします。信号インサラータは隔離型セーフガードの代わりにはならず、インサラータは防爆システム(Ex d)で使用できる。 http://yunrun.com.cn/upload/202011/13/202011131549246454.png 質問2:アクティブ信号とパッシブ信号の違いはどうやって区別しますか? まず、以下の基本概念を理解する必要があります:電流源(4線式センサーの出力は通常電流源信号です)、3線式センサー、2線式センサー。電流型トランスミッタは物理量を標準の4-20mA電流出力に変換するため、必ず外部電源からの供給が必要となる。1、4線式トランスミッタ 最も典型的なのは、トランスミッタに電源線2本と電流出力線2本が必要で、合計4本の線を接続するため、4線式トランスミッタと呼ばれる。通常、4線式トランスミッタの出力は電流源です; 2、3線式トランスミッターは、電流出力と電源で同じ接地線を共用できるため、1本の配線を節約でき、これを3線式トランスミッターと呼びます; 3、2線式トランスミッター 4-20MAトランスミッターは2線式が多く、4-20mAの電流自体がトランスミッターに電力を供給する。トランスミッタは回路において特殊な負荷に相当し、2線式では電源と負荷が直列に接続され、共通点が1つある。そして、現場のトランスミッタと制御室の計器間の信号通信および給電には、わずか2本の電線のみが使用される。トランスミッタの消費電流は、センサ出力に応じて4~20mAの間で変化します。 昌晖計器の0.1%精度を誇る高性能なYR9034A-0-GGNN-N型、1入力2出力式のアナログ入力信号アイソレーターを例にとってみましょう。まず、さまざまな線式における4-20mA信号の取得回路と配電回路の違いを明確にしましょう。2線式トランスミッターの場合、信号の取得回路と配電回路は同じ回路(5+、3-)を共有しています; 三線式トランスミッタ:配電回路(5+、4-)、信号取得回路(3+、4-); 電流源(4線式トランスミッタ):信号取得回路(3+、4-);電源は他の電源装置によって供給される。 問題4:アナログ入力アイソレータは独立電源で動作し、出力されるのはアクティブ信号ですか? 通常の製品が出力するのはアクティブ信号で、電源を供給しないPLC/DCSのIOポートに対応しています。PLC/DCSのIOポートが電源を供給する場合、アイソレータを用いて受動型の4-20mA信号を出力する必要があります。 問題5:アナログ入力アイソレータの独立電源供給、回路電源供給、出力回路電源供給をどう区別するか? 独立給電と回路給電は、一般的にアイソレーターモジュールの電源供給方式を指します;出力回路の給電とは、通常、信号回路が受動的であり外部からの給電が必要であることを指します。 ◆ 独立電源供給:とは、アイソレーターに別途24Vの電源が必要であることを指します。 ◆ 回路給電:アイソレーターに別途電源を供給する必要がなく、電源と信号は同じ回路内にある。 注意すべき点は以下の通りです:1、回路給電方式の出力精度は独立給電方式よりも低くなります; 2、この式Uo=Ue-0.02×RL-Udに注意し、Uoは現場変換器の最小動作電圧以上でなければならない; 例えば、アイソレータの安全側供給電圧Ue=24V、現場用2線式トランスミッタの負荷抵抗が300オーム、アイソレータの電圧降下Ud=6Vの場合、Uo=24-0.02×300-6=12Vとなる。もしこの2線式トランスミッターの最小動作電圧が15Vである場合、供給電圧が不足し、トランスミッターは正常に動作しません。 この場合、以下の方法で問題を解決できます:①Udを小さくし、電圧降下が少ないアイソレータを選択する; ②RLを小さくし、負荷抵抗が小さいアイソレータを選択する; ③より広い動作電圧範囲を持つトランスミッターを選び、12Vでも正常に動作するようにする; ④Ueを大きくすると、つまりアイソレータの供給電圧を高くすると(アイソレータの最大動作電圧は35V)、。