계기의 신호선 방식에 관하여
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세상에서 가장 두려운 것은 바로 진지함이다!기술적으로는 진지하게 접근해야 해!——예시앙동 작가 소개: 예시앙동, 남성, 1982년 푸순석유학원 자동화과를 졸업했습니다. 중국석화그룹 베이징디자인원 및 중국석화공정건설회사의 부총공정사이며, 교수급 고급공정사입니다. 글 | 예시앙동 인터넷의 발전에 따라 온라인상의 정보는 점점 더 복잡해졌으며, 진짜와 가짜를 구분하기도 어려워졌습니다. 그렇다면 계측기의 “회로 구조”에 대한 지식은 과연 얼마나 깊을까요?이 글은 인터넷에서 수집된 기사이지만, 표현상의 오류가 많이 있습니다. 이 글에서는 원문을 인용하여 비교 분석함으로써, 독자들이 계기 신호의 ‘2선식, 3선식, 4선식’에 대해 올바르게 이해할 수 있도록 돕고자 합니다. 1. 세 가지 회로 방식의 의미 원문: 2선식: “두 개의 선이 전원선이자 동시에 신호선으로, 일반적으로 4~20mA 신호 전송에 사용된다”. 식별: “선제”란 계측기의 전력 공급 및 표준 신호 전송에 사용되는 선의 수를 의미합니다.2선식은 두 개의 전선을 통해 전력을 공급하면서 동시에 4~20mA 표준 신호를 전송합니다.이 기준 신호가 아니면 2선식이라고 하지 않습니다.2선식 전력 공급 능력은 다음과 같습니다: 4mA×24V – 수신 계측기의 소비전력 – 회로 손실. 3선식: “하나의 선은 전원 양극선이고, 다른 하나는 신호 양극선이며, 또 다른 하나는 전원 음극선과 신호 음극선의 공통선입니다.”;일반적으로 1~5V 신호 전송에 사용됩니다”. 식별: 3선식의 세 가닥 선은 다음과 같습니다. 하나는 전원선(보통 24VDC+)이고, 하나는 신호선이며, 나머지 하나는 전원과 신호가 공유하는 선으로, 전압 기준점 및 전류 회로에 사용됩니다.2선식으로 공급되는 전력이 계측기에 필요한 전력에 미치지 못할 경우, 3선식을 사용하며, 신호는 4~20mA 표준 신호입니다. 1~5V 신호는 두 개의 선만으로도 가능합니다.일반적으로 4~20mA 표준 신호 회로에 250Ω 저항을 직렬로 연결하여 얻습니다. 4선식: “전원선 2개와 신호선 2개를 말함.”전원과 신호는 별도로 작동합니다.즉, 3선식을 기반으로 신호선에는 자체적인 접지가 있어 전원선과 접지를 공유하지 않습니다.자신의 전류는 총 전류의 일부이며, 전원과 접지가 공유되지 않기 때문에 3선식에 비해 그 전류를 계산하기가 어려울 수 있다.” 식별: 4선식 신호를 사용하는 계측기란, 전력 공급 회로와 신호 회로가 서로 분리되어 있으며, 절연 회로를 통해 4~20mA 표준 신호를 전달하는 것을 말합니다.그래서 신호는 반드시 절연되어 있으며, 보통 접지되지 않습니다.전원은 24VDC이거나 220VAC일 수 있습니다.220VAC 전원을 사용하는 계측기는 반드시 4선식입니다. 4선식은 3선식을 기반으로 “신호와 전원이 공통 접지를 공유하지 않는” 방식으로 발전한 것이 아니며, 신호 전류도 총 전류의 일부가 아닙니다.전원 전류는 계측기의 정격 출력과 전원 공급 장치의 비율입니다. 2. 세 가지 회선 방식의 공통점과 차이점 원문: 2선식, 3선식, 4선식 각각의 장단점 구분: 세 가지 회선 방식은 계측기의 전력 공급 필요에 따라 선택되므로, 그 장단점을 단순히 비교할 수는 없습니다. 2선식의 장점은 연결이 간단하다는 것이며, 변압기, 차압 변환기, 온도 변환기, 커패시티브형 유량계, 무선 주파수 동항계, 전자기식 유량계, 와류식 유량계와 같은 일반적으로 출력이 낮은 1차 센서에만 적용됩니다.센서 자체의 전력은 2선식에서 공급되므로, 이는 반드시 그 부하 용량에 영향을 미친다. 식별: 2선식 4~20mA 신호는 국제 표준 신호 방식으로, 전동 유닛 조합 계기, 각종 소전력 트랜스미터, 센서 등에 사용됩니다.계측기는 일반적으로 24VDC 표준 전압을 사용하므로, 공급 가능한 전력에는 일정한 한계가 있습니다. 세 가지 제한의 장점은 열저항이 3선식 연결 방식을 채택한다는 것으로, 이는 연결 선의 저항으로 인해 발생하는 측정 오차를 없애기 위함입니다.이는 온도 저항을 측정하는 회로가 개별적으로 불균형 브리지이기 때문입니다.열저항은 브리지의 한 브릿지 암 저항으로서, 그 연결선(열저항에서 중앙 제어실까지)도 브릿지 암 저항의 일부가 됩니다. 이 부분의 저항은 알 수 없으며 온도에 따라 변하기 때문에 측정 오차가 발생합니다.3선식을 채택하여, 한 가닥의 와이어는 브리지의 전원 단자에 연결하고, 나머지 두 가닥은 각각 서미스터가 위치한 브리지 팔과 그 옆에 있는 브리지 팔에 연결함으로써, 와이어 자체의 저항으로 인한 측정 오차를 없앨 수 있습니다. 식별: 열저항은 2선식, 3선식, 4선식의 다양한 연결 방식이 있지만, 이는 표준 신호가 아니며 세 가지 선식의 표준 신호와는 다르므로 혼동해서는 안 됩니다!““은 반드시”, “없애다”, “측정하다”, “연결하다”, “부서 간 저항”, “구분하여 연결하다”, “이와 같이” 등의 표현이 잘못되었습니다!적절한 표현은: 반드시, 줄이기, 측정, 연결, 부분 저항, 각각 연결하기, 실현 등등입니다.3선식의 용도는, 2선식으로 공급되는 전력만으로는 계측기에 전력을 공급하기에 부족할 때, 계측기에 전력을 공급하기 위해 3선식을 사용하는 것입니다. 4선식의 장점은 전원과 동력을 분리하기 때문에, 기기의 동력과 신호 사이에 동력적인 상관관계가 없다는 것입니다. 이러한 특성 덕분에 초음파와 같은 고출력 센서에 적합합니다. 초음파의 경우 간섭에 대한 저항력을 높이기 위해 송신되는 동력이 매우 크므로, 이러한 제품을 선택할 때는 가능한 한 4선식을 사용해야 합니다. 2선식의 경우 간섭에 대한 저항력이 약하기 때문에, 2선식으로는 구현할 수 없으며 반드시 4선식을 사용해야 합니다. 4선 중 2선은 작동용 전원이고, 나머지 2선은 출력용입니다. 식별: “전원과 출력을 분리한다”는 “전력 공급과 신호를 분리한다”는 의미여야 합니다.““이 기기의 출력과 신호 사이에는 출력 측면에서의 연관성이 없다”는 말은 정확하지 않습니다!계측기의 정격 출력은 부하 전력과 기기 자체가 소비하는 전력의 합입니다. 신호 부하 전력은 계측기의 정격 소비 전력에 포함됩니다.““간섭에 대한 저항력을 높이기 위해 송신되는 전력이 매우 크다”는 말도 정확하지 않습니다.초음파 계측기가 높은 전력을 소비하는 이유는, 보다 강한 초음파 탐지 신호를 얻어 검출 단계에서 충분한 신호 강도를 확보함으로써 더 우수한 검출 신호를 얻기 위함입니다.““간섭 방지”는 상당히 광범위한 개념으로, 전자기 간섭, 환경 조건에 의한 간섭, 유사한 잡신호에 의한 간섭 등이 포함될 수 있습니다.간섭 대책은 복잡한 종합적인 조치이며, 단순히 출력을 높이는 것만으로는 이루어지지 않습니다.““전원 2개, 출력 2개”는 전원선 2개, 신호선 2개를 의미해야 합니다. 3. 하나의 회로 방식만을 가지는 유형입니다. 원문: 센서라는 큰 범주 안에는 2선식 센서 외에도 3선식, 4선식 센서들이 있습니다;센서뿐만 아니라 트랜스미터, 레벨계, 유량계 등도 각기 다른 연결 방식을 가지고 있습니다… 구분: 선배열 방식과 연결 방식은 별개의 개념이며, 각 선배열 방식에는 하나의 연결 방식만 존재합니다. 4、선식은 간섭과 관계가 없다 원문: 2선식 센서와 3선식 센서의 차이점은? 2선식은 3선식(정전압선 1개, 신호선 2개, 그중 1개는 공통 GND), 4선식(정·부정전압선 2개, 신호선 2개)에 비해 다음과 같은 장점이 있습니다: 식별의 용이성. 3선식의 경우 정전압선(보통 24VDC+) 1개, 신호선 1개, 그리고 전원과 신호가 공유하는 선 1개로 구성됩니다. (1) 기생형 열전대나 전선의 저항에 의한 전압 강하, 온도 변화의 영향을 받지 않으며, 매우 저렴한 더 가는 전선을 사용할 수 있다;많은 양의 케이블과 설치 비용을 절약할 수 있습니다; 식별: 완전히 틀렸습니다!2선식의 장점은 전력 공급과 신호 전송을 두 개의 선만으로 완료할 수 있어 선을 절약할 수 있다는 것입니다.“기생형 열전대”란 무엇인가요?몇 선식이든 회선 저항은 존재하며, 2선식도 회선 저항의 영향을 줄일 수 없습니다.““온도 드리프트”는 센서의 파라미터이며, 회로의 파라미터가 아닙니다. (2) 전류원의 출력 저항이 충분히 크다면, 자기장 결합을 통해 전선 회로 내에 유도되는 전압은 큰 영향을 미치지 않습니다. 왜냐하면 간섭원으로 인한 전류가 매우 작기 때문입니다. 일반적으로 차동 케이블을 사용하면 간섭을 줄일 수 있습니다;2선식과 3선식의 경우 반드시 차폐선을 사용해야 하며, 차폐선의 차폐층은 제대로 접지되어야 합니다; 식별: 이 문장의 의미는 명확하지 않습니다.전류원의 내저항이 매우 크더라도, 신호 부하는 일정하게 유지됩니다(보통 250Ω). 따라서 간섭 신호는 측정 신호에 영향을 미칠 수 있습니다. 전선을 흐르는 전류의 크기와는 상관없이 항상 영향이 있으므로, 그렇지 않다면 굳이 간섭을 줄이는 조치를 취할 필요가 없겠죠.전자기 유도로 생성되는 것은 전류이지, 전압이 아닙니다. 식별: 차폐선 사용 여부는 2선식이냐 3선식이냐와는 관련이 없으며, 간섭 환경과 관련이 있습니다. 반드시 차폐선을 사용해야 하는 것은 아닙니다.일반적으로, 표준 신호선은 선로에 전자기장이 없는 경우에는 차동 쌍선을 사용하지 않습니다.““적절하게 접지한다”는 표현은 정확하지 않습니다. 과연 어떻게 해야 적절한 것일까요? (3) 정전용량성 간섭은 수신기의 저항과 관련된 오차를 유발할 수 있다. 4~20mA 2선식 회로의 경우, 수신기 저항은 보통 250Ω이다(샘플링 Uout=1~5V). 이러한 저항값은 눈에 띄는 오차를 일으킬 만큼 충분히 낮지 않으므로, 전압 원격 측정 시스템에 비해 더 긴 거리의 전선을 사용할 수 있다; 식별: 간섭으로 인해 발생하는 것은 신호 오차이며, “수신기”의 저항 오차가 아닙니다.간섭 전류가 250Ω의 신호 저항에서 유발하는 신호 오차는 무시할 수 없으므로, 간섭 전류를 줄이는 조치가 필요한 것입니다.전선의 길이는 “전압 원격 측정 시스템”의 무엇보다 더 길고 더 멀까요? (4) 각각의 판독 장치나 기록 장치는 전선 길이가 다른 여러 채널들 사이에서 교체될 수 있으며, 전선 길이의 차이로 인해 정밀도에 차이가 생기지 않습니다. 이를 통해 분산된 방식으로 데이터를 수집할 수 있습니다. 분산형 수집의 장점은 바로 분산된 곳에서 데이터를 수집하면서도 중앙에서 통제할 수 있다는 것입니다. 식별: 이 문장은 선식과는 관련이 없으며, 이중선식의 특징도 아닙니다. (5) 4mA를 제로 레벨로 사용하면, 개방 회로와 단락 회로, 혹은 센서 손상(0mA 상태)을 판단하는 데 매우 편리합니다. 식별: 4~20mA 표준 신호의 4mA는 “제로 레벨”이 아니라, 측정되는 물리적 신호의 시작점, 즉 측정 신호의 제로 포인트입니다.기존의 0mA보다 제로 신호, 시작 제로점, 회선 고장을 더 쉽게 구분할 수 있습니다. (6) 두 개의 출력 단자에는 번개 및 서지 방지 장치를 하나 또는 두 개 추가하는 것이 매우 쉽으며, 이는 안전한 번개 및 폭발 방지에 도움이 됩니다. 식별: 서지 보호기의 설치는 회선 방식과 무관하며, 2선식, 3선식, 4선식 등의 종류와 다양한 보호 요구에 맞는 사양이 있습니다.방전 장치는 방폭과 무관합니다! 5. 신호선 방식은 열저항 연결 방식과 다름. 구분법: 신호선 방식이란 계측기에 전력을 공급하고 표준 신호를 전송하는 데 사용되는 선의 수를 말함.열저항의 리드선 수는 연결 방식을 의미합니다.둘은 같은 것이 아니며, 혼동해서는 안 됩니다.계기의 신호선 규격은 고정되어 있어 변경할 수 없습니다.열저항의 리드선 수는 필요에 따라 선택할 수 있습니다. 2선식에는 회선 저항 보상이 없어 배선이 간단하지만, 리드선 저항에 의한 추가적인 오차가 발생합니다.따라서 A등급 정밀도의 열저항체는 적용되지 않으며, 사용 시 리드선과 전선도 지나치게 길어서는 안 됩니다. 식별: 정확한 표현은 다음과 같습니다. 열저항 2선 접속 방식에는 회로 균형 보상이 없어, 회로 저항으로 인해 측정 오차가 발생합니다. 3선식은 회로 저항 보상 기능이 있어 리드선 저항의 영향을 제거할 수 있으며, 측정 정밀도가 2선식보다 높습니다.공정 검출 소자로서 가장 널리 사용됩니다. 식별: 정확한 표현은 다음과 같습니다. 열저항 3선 접속 방식에는 보상을 위한 회로 밸런싱 와이어가 있으며, 이를 통해 회로 저항으로 인한 측정 오차를 제거할 수 있습니다.3선 접속 방식은 공정 검출 소자가 아니며, 뒤의 문장은 의미가 명확하지 않습니다. 2선식 센서의 저항 변화값과 연결된 전선의 저항값이 함께 센서의 출력값을 구성합니다. 전선의 저항으로 인한 추가적인 오차로 인해 실제 측정값이 과대평가되므로, 측정 정밀도가 그다지 중요하지 않은 경우에 사용됩니다. 또한 전선의 길이는 너무 길어서는 안 됩니다. 식별: 정확한 표현은 열저항 2선 접속 방식입니다. 3선식: 연결되는 세 개의 도체의 단면적과 길이가 모두 동일해야 합니다. 백금 저항을 측정하는 회로는 일반적으로 불균형 브리지 형태입니다. 백금 저항은 브리지의 한쪽 브릿지 팔에 해당하는 저항으로 작용하며, 하나의 도체는 브리지의 전원단에 연결되고, 나머지 두 도체는 각각 백금 저항이 위치한 브릿지 팔과 그 옆에 있는 브릿지 팔에 연결됩니다. 브리지 회로가 균형을 이룰 때, 도체의 저항 변화는 측정 결과에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 이렇게 함으로써 도체의 저항으로 인한 측정 오차를 없앨 수 있습니다. 하지만 반드시 완전히 동일한 브릿지 구조여야 하며, 그렇지 않으면 도체의 저항이 미치는 영향을 완전히 제거할 수 없습니다.3선식을 사용하면 **전선 저항으로 인한 추가적인 오차를 줄일 수 있으며, 산업 분야에서는 일반적으로 3선식 연결 방식이 사용됩니다. 식별: 올바른 표현은 다음과 같습니다. 열저항 3선 접속 방식은 동일한 단면적과 길이를 가진 세 개의 전선을 사용하여, 측정 브리지의 두 브릿지 팔과 전원 공급단에 각각 올바르게 연결함으로써 회로 저항의 영향을 제거합니다.계기의 연선 및 사용법에 대한 설명서가 있으며, 내부 연선과는 관련이 없으므로 설명서에 따라 올바르게 연결하면 됩니다. 6、열저항 접선 방식의 차이 원문: 2선식 열저항과 3선식 열저항, 4선식 열저항의 차이는? 식별: 열저항은 신호선 방식이 없으며, 연결 방법만 다를 뿐입니다.동일한 서미스터는 2선, 3선, 4선 등의 연결 방식을 사용할 수 있다. 2선식에는 회선 저항 보상이 없어 배선이 간단하지만, 리드선 저항에 의한 추가적인 오차가 발생합니다.따라서 A등급 정밀도의 열저항체는 적용되지 않으며, 사용 시 리드선과 전선도 지나치게 길어서는 안 됩니다.3선식은 회로 저항 보상 기능이 있어 리드선 저항의 영향을 제거할 수 있으며, 측정 정밀도가 2선식보다 높습니다.공정 검출 소자로서 가장 널리 사용됩니다. 열저항의 양 끝에 각각 두 개의 선을 연결하는 방식을 4선식이라고 합니다. 여기서 두 개의 선은 열저항에 일정한 전류 I를 공급하여 R 값을 전압 신호 U로 변환시키며, 나머지 두 개의 선을 통해 그 U 신호가 PLC로 전달됩니다.이러한 리드 방식은 리드의 저항으로 인한 영향을 완전히 제거할 수 있지만 비용이 높아, 주로 고정밀 온도 측정에 사용됩니다. 식별: 정확한 표현은 열저항의 2선, 3선, 4선 연결 방식이어야 합니다.““공정 검출 소자”로서는 이러한 연결 방식이 적절합니다. 7、2선식 트랜스미터 원문: 2선식 트랜스미터와 3선식 트랜스미터, 4선식 트랜스미터의 차이점은? 2선식 트랜스미터를 구현하려면 다음 조건들을 동시에 충족해야 합니다: 1. V ≤ Emin – Imax·RLmax. 여기서 트랜스미터의 출력단 전압 V는, 규정된 최소 전원 전압에서 부하 저항과 전송 선로의 저항으로 인해 발생하는 전압 강하를 뺀 값입니다. 2. I≤Imin: 변환기의 정상적인 작동 전류 I는 반드시 변환기의 출력 전류 이하여야 합니다. 정확한 표현으로는, 변환기의 정상적인 작동 전류란 바로 변환기의 출력 신호 전류라고 할 수 있습니다.이것은 고유한 특징이지, 조건이 아닙니다. 3. P<Imin(Emin-IminRLmax): 송신기의 최소 소비 전력 P는 위 식을 초과할 수 없으며, 보통 90mW 미만입니다. 식에서: Emin=최저 전원 전압으로, 대부분의 계측기의 경우 Emin=24(1-5%)=22.8V이며, 5%는 24V 전원에서 허용되는 음의 변동량입니다; Imax=20mA; Imin=4mA; RLmax=250Ω+전송 도선 저항. 만약 송신기가 설계상 위의 세 가지 조건을 충족한다면, 2선식 전송이 가능해집니다.소위 2선식이란 전원과 부하가 직렬로 연결되어 공통점이 하나 있으며, 현장 트랜스미터와 제어실의 계측기 간의 신호 전송 및 전력 공급은 단 두 가닥의 전선만을 사용한다는 것입니다. 이 두 가닥의 전선은 동시에 전원선이자 신호선의 역할을 합니다.2선식 트랜스미터는 신호의 시작 전류가 4mA.DC이기 때문에, 트랜스미터에 정적 작동 전류를 공급해 줍니다. 또한 계측기의 전기적 제로점도 4mA.DC이므로, 기계적 제로점과 일치하지 않습니다. 이러한 ‘동적 제로점’ 덕분에 정전이나 회선 단선과 같은 고장을 쉽게 파악할 수 있습니다.게다가 2선식은 세이프가드를 사용하기에도 용이하여 안전한 방폭에 도움이 됩니다. 식별: 1과 3이라는 두 가지 조건만 있으며, 본안 시스템인 경우에는 안전 게이트에서 발생하는 전압 강하도 공제해야 합니다.2선식의 정의는 “전원과 부하가 직렬로 연결되어 공통점이 있는 것”이 아니라, 두 가닥의 선을 통해 전원을 공급하는 동시에 4~20mA의 표준 신호를 전송하는 것입니다. 이 두 가닥의 선은 전원선이자 신호선 역할을 합니다.““신호 연락”은 “신호 전송”이어야 합니다;““계기 전기 영점”은 신호의 시작점이어야 합니다.마지막 문장: “2선식은 안전 게이트 사용에도 용이하다”는 틀렸습니다!2선식, 3선식, 4선식 모두 본안 시스템에 사용되는 해당하는 안전 게이트가 있으며, “편리함”은 문제가 되지 않습니다. 8. 3선식 트랜스미터원문: 일부 계측기 제조업체들은 트랜스미터의 크기와 무게를 줄이고, 간섭에 대한 저항력을 높이며, 배선을 간소화하기 위해 트랜스미터의 전력 공급 방식을 220V AC에서 저전압 직류로 변경했습니다. 예를 들어, 전원은 24V DC 전원장치에서 공급됩니다. 저전압 전력 공급 방식 덕분에 음극선을 공용으로 사용할 수 있게 되었으며, 이로 인해 3선식 트랜스미터가 탄생하게 되었습니다. 식별: 3선식 계측기는 220VAC로 전력을 공급받는 4선식 계측기에서 변형된 것이 아니며, 트랜스미터의 크기와 무게를 줄이기 위한 것도 아닙니다. 오히려 계측기가 필요로 하는 전력 공급량에 따라 설계된 것입니다.24VDC로 전력을 공급하는 목적은 220VAC로 전력을 공급받는 계측기를 줄이고, 안전하지 않은 전압으로 작동하는 것을 방지하기 위함입니다.3선식 계측기도 그렇다고 해서 4선식 계측기보다 간섭에 대한 저항력이 뛰어난 것은 아닙니다. 위에서 설명한 바와 같이, 다양한 트랜스미터들의 작동 원리와 구조가 서로 다르기 때문에 각기 다른 제품들이 생겨났으며, 이로 인해 트랜스미터의 2선식, 3선식, 4선식 연결 방식도 결정되게 됩니다.사용자의 경우, 모델을 선택할 때는 신호 체계의 통일성, 방폭 요구 사항, 수신 장비의 요구 사항, 투자 비용 등 자신의 기관의 실제 상황을 종합적으로 고려하여 결정해야 합니다. 식별: 계측기 선정 시 회로 방식은 고려할 필요가 없으며, 선택한 계측기의 회로 방식에 맞게 올바르게 연결하기만 하면 됩니다. 9. 4선식 트랜스미터
원문: 4-20mA.DC(1-5V.DC) 신호 방식이 널리 사용되면서, 제어 시스템에서 연결을 용이하게 하기 위해 신호 방식의 통일이 필요해졌습니다. 이에 따라 온라인 분석 장비나 기계적/전기적 센서와 같은 비전동식 장비들도 4-20mA.DC 신호를 출력할 수 있어야 합니다. 하지만 변환 회로가 복잡하고 전력 소모가 많다는 점 때문에 위의 세 가지 조건을 모두 충족시키기는 어렵습니다. 그래서 2선식 방식을 사용할 수 없으며, 외부 전원을 연결하여 4-20mA.DC 신호를 출력하는 4선식 트랜스미터를 사용할 수밖에 없습니다. 식별: 계측기 신호의 전송은 반드시 동일한 규격의 신호여야 하며, 그렇지 않으면 신호를 수신하는 계측기가 이를 받아들이고 식별할 수 없습니다. 이는 연결이 용이하지 않은 문제가 아닙니다.전동식 유닛 조합 계기에도 4선식 계기가 있으며, 예를 들어 DDZⅡ형 계기가 있다.4선식 계측기는 대부분 220VAC로 전력을 공급받는 계측기이거나, 더 큰 전력이 필요한 계측기입니다. 4선식 송신기는 그림 2에 나타난 바와 같으며, 전원은 대부분 220V AC이지만 24V DC로 전원이 공급되는 경우도 있습니다.출력 신호는 4-20mA.DC이며 부하 저항은 250Ω이거나, 0-10mA.DC이며 부하 저항은 0-1.5KΩ입니다;일부는 mA와 mV 신호도 있지만, 부하 저항이나 입력 저항은 출력 회로의 형태에 따라 값이 달라집니다. 식별: 1980년대부터 4선식 계측기는 모두 4~20mA 표준 신호를 사용하게 되었으며, 0~10mA DC 신호 방식은 사라졌습니다.열전대 신호가 자생적인 mV 신호인 것을 제외하고는, mV 계열의 표준 신호는 없습니다.출력 신호 계측기의 부하 저항은 바로 신호 수신 계측기의 입력 저항이며, 이는 신호 수신 계측기의 입력 회로와 신호 인식에 필요한 요구사항에 따라 결정됩니다.대부분은 250Ω이며, 일반적으로는 50~750Ω 사이입니다. 0이 될 수는 없습니다. 10. 계측기의 연선 및 신호 절연
원문: 참고로, 3선식 및 4선식 변환기가 출력하는 4-20mA.DC 신호는 그 출력 회로의 원리와 구조가 2선식과 다르기 때문에, 실제 사용 시 그 출력의 음극을 24V 전원의 음극선과 연결할 수 있는지, 공통 접지를 할 수 있는지가 중요합니다. 필요한 경우에는 분배기나 세이프가드와 같은 절연 장치를 사용하여 다른 계측기들과 전원 및 접지를 공유하면서도 추가적인 간섭을 방지해야 합니다. 식별: 계기의 연결은 사용 설명서에 따라 해야 하며, 함부로 해서는 안 됩니다.‘공지’와 같은 문제도 신경 쓸 필요가 없습니다.계측기의 공통 접지는 특정한 의미를 가지며, 계측기의 전원과 신호의 “공통 접지”나 배선 문제가 아닙니다.격리 조치는 절연기를 사용하는 것이며, 배전기나 안전 게이트가 아닙니다.격리형 안전 게이트는 격리 기능을 가지고 있지만, 주된 목적은 본 안전 시스템을 구성하는 것입니다.절연 조치를 취한다고 해서 다른 계측기와 “공통 전원”이나 “공통 접지”를 공유하는 것은 아닙니다. 이는 또 다른 중요한 주제인 절연기의 활용에 관한 것입니다. 11、신호선 방식은 변경할 수 없음 원문: 그렇다면 2선식, 3선식, 4선식으로 구분되어 있는데, 이러한 연결 방식들끼리 서로 바꿔 사용할 수 있을까요?아래에서 함께 살펴보겠습니다. 2선을 4선으로, 4선을 2선으로 어떻게 변경하는지요?위에서 알 수 있듯이 다양한 유형의 선식 트랜스미터가 존재할 수 있는데, 그렇게 되는 데에는 반드시 이유가 있습니다. 그렇지 않다면 그토록 많은 유형의 선식이 존재하지 않을 것입니다. 사용자가 선식을 변경하는 것은 매우 어렵으며, 실제적인 의미도 크지 않습니다. 식별: 계기의 디자인이 제품으로 확정되면, 회로 구성은 고정된 사양 중 하나가 되어 변경할 수 없습니다.서로 다른 회로 방식은 각기 다른 용도를 가지며, 이는 계측기 자체를 설계할 때 고려해야 할 사항이지, 계측기를 사용할 때 고려해야 할 사항이 아닙니다.계기 사용은 설명서에 따라 배선하기만 하면 됩니다. 전송 신호가 0-10mA.DC인 4선식 트랜스미터를 2선식으로 변경하려면, 가장 먼저 마주하는 문제는 시작 전류가 0이라는 점입니다. 전류가 0인 상태에서는 트랜스미터의 전자 증폭기가 동작점을 설정할 수 없어 정상적으로 작동하기 어렵습니다.직류 전원을 사용하고 계측기의 원래 정전류 특성을 유지하려면, 트랜스미터의 부하 저항이 0-1.5KΩ일 때 그와 직렬로 연결된 피드백 동권 저항은 약 2KΩ가 됩니다. 이때 출력이 10mA일 경우, 이 두 부분에서 발생하는 전압 강하는 24V를 초과하게 됩니다. 즉, 24V DC 전원을 사용하고 부하가 0-1.5KΩ일 때는 정전류 특성을 유지하는 것이 불가능하므로, 2선식 전송 방식을 사용할 수도 없습니다. 식별: 계측기가 양산될 때 신호 사양은 이미 정해져 있으며, 사용자는 이를 변경할 수 없습니다.기존 계측기의 회로 방식을 바꾸는 것은 아무런 의미가 없으며, 불가능합니다.어떤 변화를 시도해도 헛된 일이다.