Thread Content
در شرایط فعلی، محدوده فشار در محل اندازهگیری ۰ تا ۲ مگاپاسکال و در سیستم کنترلی ۰ تا ۱ مگاپاسکال است؛ هنگامی که فشار واقعی به ۱ مگاپاسکال میرسد، سیستم کنترلی مقدار ۰.۵ مگاپاسکال را نشان میدهد و جریان مربوطه ۱۲ میلیآمپر است. برای رسیدن به هدف مورد نظر، بدون تغییر در دستگاههای اندازهگیری و سیستم کنترلی، میتوان از ماژولهای تبدیل یا سایر تجهیزات سختافزاری استفاده کرد؛ به گونهای که هنگامی که فشار واقعی ۱ مگاپاسکال باشد، سیستم کنترلی جریان ۲۰ میلیآمپر را خروجی دهد و مقدار ۱ مگاپاسکال را نشان دهد. نمیدانم متوجه شدید یا نه؛ به دلایل مختلف، در محل امکان انجام تغییراتی در دستگاههای اندازهگیری و سیستمهای کنترلی وجود ندارد. نمیدانم آیا چیزی به این نام وجود دارد یا نه؟ متشکرم!
محدوده دستگاه کنترلی باید با محدوده فرستنده یکسان باشد.
بله درسته، الان به دلایل مختلف، نه کامپیوتر سرور و نه دستگاههای اندازهگیری امکان تغییر ندارند، برای همین فکر کردم آیا میشود چیزی خارجی اضافه کرد تا این کار انجام شود؟ آیا چنین چیزی وجود دارد؟
هیچکس این کار را نمیکند؛ در واقع چیزی که باید بیشتر تغییر کند، محدوده دادههای کامپیوتر مرکزی است. با این روش تغییر، وقتی فشار ۱.۵ MPa باشد، چطور نمایش داده خواهد شد؟
آره، الان نمیتوانم از هر دو طرف حرکت کنم. نمیدانم قرار است چه کاری انجام شود. بیشترین فشار به ۱۰۰۰ میرسد. آیا چنین چیزی وجود دارد؟
#در اینجا به سرعت مروری بر مفهوم «تکرار» داشته باشیم#
این کار آسان است، کنار موقعیت بالاتر یک یادداشت بنویسید*2.....
یک رابط بردارید، آن را به ترانسمیتر وصل کنید؛ در این صورت محدوده اندازهگیری تنظیم خواهد شد. یا میتوانید به پنل کنترلی مراجعه کرده و محدوده نمایشگر را تنظیم کنید؛ هر دو روش بدون هزینه انجام میشود. شما در سازمانتان میخواهید پول خرج کنید تا این کار انجام شود؛ نمیدانم رهبران شما چه فکری میکنند!
آخرین بار، این پست توسط iam*aoye در تاریخ ۲۶-۹-۲۰۱۶ ساعت ۲۳:۱۲ ویرایش شد. در واقع، رابطه جریان قبل و بعد از تبدیل به صورت زیر است: Y=4+(X - 4)*2، که در آن Y جریان پس از تبدیل و X جریان اولیه است. جریان اصلی با یک مقاومت ۲۵۰ اهم ترکیب شده، پس از تبدیل به سیگنال ۱ تا ۵ ولت، به پین ADC میکروکنترلر وارد میشود. طبق منظور پرسشکننده، دستگاه کنترلی حداکثر میتواند مقدار ۱ MPa را نمایش دهد؛ یعنی نصف محدوده اندازهگیری سنسور فشار. بنابراین، محدوده مقادیر X بین ۴ تا ۱۲ mA است؛ که در واحد ولتاژ ورودی پینهای ADC میکروکنترلر، معادل ۱ تا ۳ ولت خواهد بود. بر اساس فرمول رابطه جریان، این موضوع معادل رابطه تبدیل ولتاژ Yu=1 + (Xu - 1)*2 خواهد بود. در این رابطه، Yu ولتاژ خروجی پین DAC میکروکنترلر است و Xu ولتاژ ورودی پین ADC میکروکنترلر میباشد. با توجه به اینکه Xu در محدوده ۱ تا ۳ ولت تغییر میکند، Yu نیز در محدوده ۱ تا ۵ ولت تغییر خواهد کرد. با وصل کردن یک ترانسمیتر ۱ تا ۵ ولت به ۴ تا ۲۰ میلیآمپر به پین DAC میکروکنترلر، میتوان به آنچه فرستنده سؤال در نظر داشته، رسید. شایان توجه است که توان جریان ورودی پینهای میکروکنترلر محدود است و جریان بیش از حد میتواند باعث آسیب به میکروکنترلر شود. امروزه اکثر میکروکنترلرها قادر به عبور دادن جریانی در حد چند ده میلیآمپر هستند و جریان ۲۰ میلیآمپر معمولاً پینهای ADC میکروکنترلر را خراب نمیکند. در عین حال، میکروکنترلر باید با فرستنده فشار، زمین مشترک داشته باشد.
آقای خوک، لطفاً مدلش را بگویید؛ چه چیزی میتواند این کار را انجام دهد؟ مدلش را بدهید تا بخرم
به طور حرفهای بگویم، از تایپ دستی بسیار سپاسگزارم؛ این کار نیاز به کار خودمانی دارد
در واقع، آیا این کار معادل استفاده از دو تقویتکننده ایزوله سیگنال جریان است؟ یکی جریان را به ولتاژ تبدیل میکند و دیگری ولتاژ را به سیگنال ۴-۲۰ تبدیل میکند؟ ؟
آره. کار اصلی میکروکنترلر، انجام عملیاتهای ریاضی است و پین ADC آن تنها قادر به دریافت سیگنالهای ولتاژی است. سوالپرسنده نیز میتواند از یک میکروکنترلر برای تبدیل سیگنالهای ۱ تا ۳ ولت به سیگنالهای ۰ تا ۵ ولت استفاده کند؛ سپس یک ترانسمیتر که سیگنالهای ۰ تا ۵ ولت را به جریان ۴ تا ۲۰ میلیآمپر تبدیل میکند، را به پین DAC میکروکنترلر متصل کند. این روش بسیار انعطافپذیر است؛ نحوه تبدیل توسط میکروکنترلر بستگی به نوع ترانسمیتری دارد که به آن متصل شده است. حتی، ترانسمیترهای ۰ تا ۵ ولت به ۴ تا ۲۰ میلیآمپر را نیز میتوان خودتان ساخت. در واقع، آنچه در بالا درباره استفاده از تقویتکنندههای عملیاتی گفته شد نیز قابل پیادهسازی است، اما میکروکنترلر دقیقتر و انعطافپذیرتر بوده و کمتر تحت تأثیر مزاحمتها قرار میگیرد.
یاد گرفتم، چشمانم را گشود. متشکرم. راستش، من هرگز با میکروکنترلر کار نکردهام، اما حرف شما را فهمیدم. این یک سؤال عجیب از سوی کاربر است، فقط کافیست یک طرف را تغییر دهیم، مگر نه! من با او صحبت میکنم تا ببینم کدام گزینه را میپذیرد، اما فکر میکنم آنها لزوماً تمایلی به کار خودشان انجام دادن نداشته باشند؛ یکی دلیلش مسئله توانایی است و دیگری اینکه کار خودشان انجام دادن شاید زحمتآور به نظر برسد. برای آنها، وجود ماژولهای آماده باعث میشود تمایل بیشتری به پذیرش داشته باشند. خیلی ممنون، دوباره یاد گرفتم!
آیا تبدیل ۱-۳V به ۰-۵V فقط با استفاده از میکروکنترلر امکانپذیر است؟ من تازه از متخصصان فنی پرسیدم، به نظر میرسد پیادهسازی این ماژول خیلی دشوار است؟ ماژول نیز تنها ولتاژ ۰-۵V را به ۴-۲۰mA تبدیل میکند، اما چگونه میتوان ۱-۳ را به ۰-۵V تبدیل کرد؟
مدارهای مشابه باید قادر به تبدیل ولتاژ باشند. اما اگر بخواهیم ۱ تا ۳ دور را به ۰ تا ۵ ولت تبدیل کنیم، با استفاده از میکروکنترلر این کار به راحتی امکانپذیر است. هر میکروکنترلری که با ولتاژ تغذیه ۵V کار کند و دارای پینهای ADC و DAC باشد، میتواند ولتاژ مستقیم ۱ تا ۳V را دریافت کرده و سیگنال ولتاژ مستقیم ۰ تا ۵V را خروجی دهد. فرمول تبدیل دقیق آن به صورت Y = 2.5X – 2.5 است. در تائوباو، ماژولهایی برای تبدیل ۰ تا ۵V به ۴ تا ۲۰mA وجود دارد؛ همچنین ماژولهایی برای تبدیل ۱ تا ۵V به ۴ تا ۲۰mA نیز وجود دارد. میتوانید از متخصصان میکروکنترلرهای شرکت خود مشورت بگیرید؛ برای آنها از نظر فنی هیچ مشکلی وجود ندارد.