Thread Content
Самое страшное в мире — это серьёзность! В техническом плане нужно относиться серьезно! ——Йе Сяндун. Краткая информация об авторе: Йе Сяндун, мужчина, окончил факультет автоматики Пусуньского нефтяного института в 1982 году. Является заместителем главного инженера в Пекинском проектном институте Китайской нефтегазовой корпорации и в компании по строительству нефтегазовых объектов Китайской нефтегазовой корпорации. Имеет звание профессора-старшего инженера. Автор: Е Цзянсин. С развитием Интернета сетевые знания становятся всё более сложными, и становится трудно отличить правду от лжи. Насколько глубоки знания, связанные с принципами работы электронных устройств? Эта статья является материалом, составленным в результате объединения информации с Интернета, однако в ней много ошибок в формулировках. В данной статье приводятся цитаты из оригинала для сравнения, что поможет читателям правильно понять концепции «двухпроводной, трехпроводной, четырехпроводной» систем передачи сигналов. 1. Значение трех типов схем подключения. Оригинал: Двухпроводная схема: «Два провода одновременно являются и линиями питания, и линиями передачи сигнала; обычно используется для передачи сигналов в диапазоне 4–20 мА». Идентификация: «Количество линий» — это количество проводов, используемых для питания прибора и передачи стандартных сигналов. Двухпроводная схема предусматривает подачу питания по двум проводам одновременно с передачей стандартного сигнала 4–20 мА. Сигнал, не соответствующий этому стандарту, не называется двухпроводным. Мощность питания в двухпроводной схеме: 4 мА×24 В – потребление энергии прибором-приемником – потери на линиях. Трехпроводная схема: «это когда один провод является положительным проводом питания, другой — положительным проводом сигнала, а третий служит общим проводом для отрицательного напряжения питания и отрицательного сигнала» ; Обычно используется для передачи сигналов от 1 до 5 В. Идентификация: три провода в трехжильной схеме представлены следующим образом: один — это провод питания (обычно 24 В постоянного тока +), другой — провод сигнала, а третий — общий провод для питания и сигнала, используемый в качестве точки отсчета напряжения и для замкнутого контура тока. Когда мощность, поступающая по двухпроводной схеме, недостаточна для питания прибора, используется трехпроводная схема, причем сигнал представляет собой стандартный сигнал 4–20 мА. Для сигналов 1–5 В достаточно двух проводов. Обычно это достигается путем подключения резистора сопротивлением 250 Ом последовательно в цепь стандартного сигнала 4–20 мА. Четырехпроводная система: «имеется в виду два провода для питания и два провода для сигнала». Питание и сигналы работают отдельно. То есть на основе трехпроводной схемы у сигнальных линий есть собственный земляной провод, который не совпадает с земляным проводом питания. Собственный ток является частью общего тока, и поскольку он не соединен с источником питания через землю, его может быть сложно рассчитать по сравнению с трехпроводной системой. ” Идентификация: Приборы с четырехпроводной схемой — это устройства, в которых цепь питания и цепь сигнала являются независимыми друг от друга; для разделения этих цепей используется изолирующая схема, а в качестве сигнала применяется стандартный сигнал 4–20 мА. Поэтому сигналы обязательно должны быть изолированы, обычно они не подключены к земле. Источник питания может быть 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока. Приборы, работающие от сети 220 В переменного тока, обязательно являются четырехпроводными. Четырехпроводная система не возникла на основе трехпроводной системы по принципу «сигнал и питание не имеют общей земли», к тому же сигнальный ток не является частью общего тока. Ток питания — это отношение номинальной мощности прибора к напряжению источника питания. 2. Сходства и различия трех типов схем подключения. Оригинал: Преимущества и недостатки двухпроводной, трехпроводной и четырехпроводной схем. Примечание: Тип схемы подключения выбирается в зависимости от потребностей прибора в питании; его преимущества и недостатки нельзя просто сравнивать. Преимущество двухпроводной схемы заключается в простоте подключения; она подходит только для датчиков с небольшой мощностью, таких как трансформаторы давления, трансформаторы разности давлений, датчики температуры, капаситивные уровнемеры, радиочастотные импедансометры, электромагнитные расходомеры, расходомеры с вихревыми трубками и т. д. Питание самого датчика осуществляется по двухпроводной схеме, что неизбежно влияет на его нагрузочную способность. Идентификация: сигнал 4–20 мА в двухпроводной системе является международным стандартным сигналом, используемым в электрических блоках управления, различных трансмиттерах низкой мощности, датчиках и т. д. Поскольку приборы обычно питаются от стандартного напряжения 24 В постоянного тока, мощность питания имеет определенные ограничения. Преимущество трехпроводной схемы заключается в том, что терморезистор подключается по трехпроводной схеме, что позволяет устранить ошибки измерений, вызванные сопротивлением соединительных проводов. Это происходит потому, что схема для измерения теплового сопротивления представляет собой несбалансированный мост. Терморезистор выступает в качестве резистора одной из ног моста. Провода, соединяющие терморезистор с контрольной комнатой, также являются частью резистора этой ноги моста. Значение этого резистора неизвестно и меняется в зависимости от температуры, что приводит к погрешностям в измерениях. Используется трехжильная схема: один провод подключается к источнику питания моста, а два других — к ребрам моста, соответствующим терморезисторам, и к соседним с ними ребрам. Таким образом устраняются ошибки измерения, вызванные сопротивлением проводов. Идентификация: термопротивления могут иметь различное количество проводов — два, три или четыре. Однако это не является стандартным сигналом; он отличается от стандартных сигналов с трьмя проводами, поэтому их нельзя путать! “Это ошибки в использовании таких выражений, как «обязательно», «устранить», «измерить», «соединить», «сопротивление отдела», «различать подключения», «таким образом» и т. д.! Следует написать: неизбежно, сокращение, измерение, подключение, частичное сопротивление, подключение отдельно, реализация и т. д. Назначение трехпроводной схемы заключается в том, чтобы обеспечить питание прибора при условии, когда мощности, поступающей по двухпроводной схеме, недостаточно для её работы. Преимущество четырехпроводной схемы заключается в том, что источник питания и сигнал разделены. Поэтому мощность устройства не связана с мощностью сигнала. Эта схема подходит для датчиков с высокой мощностью, таких как ультразвуковые датчики (поскольку для повышения устойчивости к помехам необходима высокая мощность передачи сигнала, при выборе таких устройств следует предпочитать четырехпроводную схему; двухпроводная схема обычно имеет более низкую устойчивость к помехам). В таких случаях невозможно использовать двухпроводную схему — необходима именно четырехпроводная, при этом имеются два провода для питания и два провода для передачи сигнала. Идентификация: «Разделить питание и мощность» должно означать «разделить питание и сигнал». “Утверждение, что «мощность устройства не связана с мощностью сигнала», неверно! Номинальная мощность прибора состоит из мощности, потребляемой нагрузкой, плюс мощность, расходуемая самим прибором. Мощность сигнальной нагрузки включается в номинальную мощность потребления прибора. “Фраза «Чтобы повысить устойчивость к помехам, мощность передачи делается очень высокой» также некорректна. Ультразвуковые приборы потребляют большое количество энергии для получения более сильного сигнала ультразвука, чтобы на приемном устройстве была достаточная интенсивность сигнала и обеспечивался качественный результат детекции. “«Противошумовая защита» — это довольно широкое понятие, которое может включать электромагнитные помехи, помехи от условий окружающей среды, помехи от похожих внешних сигналов и т. д. Меры противошумовой защиты представляют собой сложные комплексные меры, и они не достигаются лишь путем увеличения мощности. “«2 источника питания, 2 выхода» — это должны быть 2 провода для питания и 2 провода для сигнала. 3. Существует тип проводки, при котором существует только один способ подключения. В семействе датчиков, помимо двухпроводных датчиков, существуют также трехпроводные и четырехпроводные датчики ; Не только датчики, но и трансмиттеры, уровнемеры, расходомеры и т. д. имеют различные способы подключения... Различие: система проводки и способ подключения — это две разные вещи; для каждой системы проводки существует только один способ подключения. 4. Схема подключения не связана с помехами. Оригинал: В чём разница между датчиками с двумя и тремя проводами? По сравнению с трехпроводной системой (один провод для питания, два провода для передачи сигналов, причем один из них является общим для питания и сигнала) и четырехпроводной системой (два провода для питания — положительный и отрицательный, два провода для передачи сигналов), преимуществом двухпроводной системы является следующее: различение сигналов. В трехпроводной системе имеется один провод для питания (обычно 24 VDC+), один провод для передачи сигналов и один общий провод для питания и сигналов. (1) Не подвержен влиянию паразитных термопар, падения сопротивления по длине провода и температурных сдвигов; можно использовать гораздо более дешевые тонкие провода ; Можно сэкономить большое количество кабелей и средств на установку ; Идентификация: полная ошибка! Преимущество двухпроводной системы заключается в том, что для подачи питания и передачи сигналов требуется всего два провода, что позволяет сократить количество используемых проводов. Что такое «паразитный термопара»? У любой системы с несколькими линиями существует сопротивление линий, и двухлинейная система не может уменьшить влияние этого сопротивления. “«Температурная дрейф» — это параметр датчика, а не параметр линии. (2) Когда сопротивление выхода источника тока достаточно велико, напряжение, возникающее в кольцевой цепи проводов в результате магнитного взаимодействия, не оказывает значительного влияния, поскольку ток, вызванный помехами, крайне мал. Для снижения помех обычно используется пара скрученных проводов ; Для двухпроводной и трехпроводной схем необходимо использовать экранирующие кабели; экранирующий слой таких кабелей должен быть надлежащим образом заземлен ; Идентификация: значение этой фразы неясно. Даже если внутреннее сопротивление источника тока велико, нагрузка на сигнал остается постоянной (обычно 250 Ом), поэтому помехи могут повлиять на измеряемый сигнал. Это происходит независимо от величины тока в проводах; в противном случае не было бы необходимости принимать меры по уменьшению помех. Электромагнитная индукция генерирует ток, а не напряжение. Идентификация: использование экранированного кабеля не связано с двухпроводной или трехпроводной схемой, а зависит от уровня помех; использование экранированного кабеля не является «обязательным». Как правило, для стандартных сигнальных кабелей при отсутствии электромагнитного поля на их пути не требуется использование парных проводов. “Фраза «надлежащая заземленность» не совсем точна, а что считается надлежащим? (3) Капацитивные помехи могут приводить к ошибкам, связанным с сопротивлением приемника. Для двухпроводной схемы с током 4–20 мА сопротивление приемника обычно составляет 250 Ом (при уровне сигнала Uout = 1–5 В). Это значение сопротивления слишком мало, чтобы вызывать значительные ошибки. Поэтому допустимая длина проводов в таких системах может быть гораздо больше, чем в системах передачи данных по напряжению ; Идентификация: помехи приводят к ошибкам сигнала, а не к ошибкам сопротивления «приемника». Погрешности сигнала, возникающие из-за помехового тока на сопротивлении сигнала 250 Ом, не могут быть проигнорированы; поэтому необходимо принимать меры для снижения уровня помехового тока. На сколько длиннее и дальше, чем у «системы телеметрии напряжения», является длина электрического провода? (4) Каждое отдельное устройство отображения данных или записи может быть подключено к разным каналам с разной длиной проводов; это не приводит к различиям в точности из-за разной длины проводов. Таким образом возможен децентрализованный сбор данных. Преимущество децентрализованного сбора заключается в том, что данные собираются в разных местах, но управление осуществляется централизованно. Идентификация: этот текст не связан с системой проводов, и тем более не является характеристикой двухпроводной системы. (5) Использование значения 4 мА в качестве нулевого уровня значительно упрощает определение наличия разрыва цепи, короткого замыкания или повреждения датчика (состояние 0 мА). Идентификация: 4 мА в стандартном сигнале 4–20 мА не являются «уровнем нуля»; это начальная точка измеряемого физического сигнала, то есть ноль измерительного сигнала. Легче, чем при изначальных 0 мА, отличить нулевой сигнал, начальную точку нуля и неисправности линии. (6) У двух выходных разъемов очень легко установить один-два устройства защиты от молний и скачков напряжения, что способствует безопасной защите от молний и взрывов. Идентификация: Установка защитных устройств от скачков напряжения не зависит от схемы подключения; существуют версии с двумя, тремя и четырьмя проводами, а также модели с разными характеристиками защиты в зависимости от потребностей. Устройства защиты от молний не связаны с защитой от взрывов! 5. Схема подключения сигнальных линий отличается от схемы подключения термопротивников. Определение: схема подключения сигнальных линий — это количество проводов, используемых для питания прибора и передачи стандартного сигнала. Количество выводов терморезистора указывает на способ подключения. Это две разные вещи, их нельзя путать. Схема сигнальных линий прибора является фиксированной и не может быть изменена. Количество выводов термопротивления может быть выбрано по необходимости. В двухпроводной схеме отсутствует коррекция сопротивления линий, прокладка кабелей проще, но появляется дополнительная погрешность из-за сопротивления проводов. Поэтому нецелесообразно использовать термопротивления класса точности A, к тому же при их применении проводники и выводы не должны быть слишком длинными. Идентификация: правильное утверждение заключается в том, что при двухпроводной схеме подключения терморезистора отсутствует компенсация дисбаланса в цепи, из-за чего из-за сопротивления проводов возникают погрешности измерений. В трехпроводной системе предусмотрена компенсация сопротивления линий, что позволяет устранить влияние сопротивления проводов; точность измерений выше, чем в двухпроводной системе. В качестве элемента контроля процессов они находят наиболее широкое применение. Идентификация: Правильное утверждение заключается в том, что при трехпроводной схеме подключения термопротивника имеются линии балансировки, которые используются для коррекции измерений и позволяют устранять ошибки, возникающие из-за сопротивления линий. Метод трехпроводной связи не является элементом контроля процесса; второе предложение не имеет четкого смысла. Значение сопротивления датчика в двухпроводной схеме вместе с значением сопротивления соединительных проводов образуют выходное значение датчика. Из-за дополнительных ошибок, вызванных сопротивлением проводов, фактическое измеренное значение оказывается завышенным. Этот тип датчиков используется в тех случаях, когда требования к точности измерений не высоки, причем длина проводов не должна быть слишком большой. Идентификация: правильное название — двухжильный способ подключения терморезистора. Трехжильная схема: требуется, чтобы площадь поперечного сечения и длина всех трех проводов были одинаковыми. Схема измерения платинового резистора обычно представляет собой несбалансированный мост; платиновый резистор выступает в роли резистора одной из опор моста. Один из проводов подключается к источнику питания моста, а два остальных — к опоре, на которой расположен платиновый резистор, и к соседней опоре. Когда мост находится в состоянии баланса, изменения сопротивления проводов не влияют на результаты измерений. Таким образом устраняются ошибки, связанные с сопротивлением проводов. Однако необходимо, чтобы это был сбалансированный мост; в противном случае невозможно полностью устранить влияние сопротивления проводов. Использование трехжильной схемы позволяет **снизить дополнительные ошибки, вызванные сопротивлением проводов; в промышленности обычно применяется именно трехжильная схема подключения. Идентификация: правильное утверждение заключается в том, что при трехпроводной схеме подключения термопротивления используются три провода одинакового сечения и длины, которые соответственно подключаются к двум рамкам измерительного моста и к клеммам питания для устранения влияния сопротивления линий. Поскольку к подключению прибора и его использованию прилагаются инструкции, а внутренние соединения не требуют особого внимания, достаточно просто правильно подключить все согласно инструкции. 6. Различия в способах подключения термопротивостояний. Оригинал: В чем разница между термопротивостояниями с двумя проводами, с тремя проводами и с четырьмя проводами? Идентификация: У терморезисторов нет линий сигнала, есть только различные способы подключения. Для одного и того же термопротивника могут использоваться такие способы подключения, как двухжильный, трехжильный, четырехжильный и т. д. В двухпроводной схеме отсутствует коррекция сопротивления линий, прокладка кабелей проще, но появляется дополнительная погрешность из-за сопротивления проводов. Поэтому нецелесообразно использовать термопротивления класса точности A, к тому же при их применении проводники и выводы не должны быть слишком длинными. В трехпроводной схеме происходит компенсация сопротивления линий, что позволяет устранить влияние сопротивления проводов; точность измерений выше, чем в двухпроводной схеме. В качестве элемента контроля процессов они находят наиболее широкое применение. Схема четырех проводов представляет собой способ подключения к концам терморезистора по два провода каждый. Два из этих проводов обеспечивают постоянный ток I для терморезистора, что позволяет преобразовать его сопротивление R в сигнал напряжения U. Затем сигнал U передается на ПЛК по двум остальным проводам. Такой способ подключения позволяет полностью устранить влияние сопротивления проводников, однако он требует высоких затрат и применяется в основном для высокоточного измерения температуры. Идентификация: правильное название — это способы подключения терморезистора с двумя, трьмя или четырьмя проводами. “В качестве элемента контроля процесса следует использовать именно такой способ подключения. 7. Трансмиттеры двухпроводной схемы. Оригинал: В чём разница между трансмиттерами двухпроводной схемы, трёхпроводными трансмиттерами и трансмиттерами четырёхпроводной схемы? Для реализации трансмиттера в двухпроводной схеме необходимо одновременно соблюдать следующие условия: 1. V ≤ Emin – Imax·RLmax. Напряжение на выходе трансмиттера V равно минимальному заданному напряжению питания за вычетом падения напряжения на сопротивлении нагрузки и сопротивлении передающих проводов. 2. I≤Imin. Нормальный рабочий ток трансмиттера I должен быть меньше или равен току выходного сигнала трансмиттера. Уточнение: более точное формулировка заключается в том, что нормальный рабочий ток трансмиттера — это ток его выходного сигнала. Это врожденная особенность, а не условие. 3. P<Imin(Emin-IminRLmax) Минимальная мощность потребления передатчика P не должна превышать значение, указанное в этом уравнении; обычно она составляет менее 90 мВт. В формуле: Emin = минимальное напряжение питания. Для большинства приборов Emin = 24(1–5%) = 22,8 В. 5% представляет собой допустимое отклонение напряжения питания в негативном направлении ; Imax=20мА ; Imin=4мА ; RLmax=250Ω+сопротивление передающего провода. Если передатчик по своей конструкции соответствует вышеуказанным трем условиям, то можно реализовать двухпроводную передачу. Так называемая двухпроводная схема предполагает последовательное соединение источника питания и нагрузки, причем у них есть общая точка. Для передачи сигналов между переносным прибором на месте и приборами в контрольной комнате, а также для подачи питания используются всего два провода; эти провода одновременно являются и линиями питания, и линиями передачи сигналов. У трансмиттеров второй линии сигнал начинается с тока 4 мА постоянного тока, что обеспечивает трансмиттеру постоянный ток работы. Кроме того, электрический ноль измерительного прибора также составляет 4 мА постоянного тока; этот показатель не совпадает с механическим нулем. Такой «динамический ноль» способствует выявлению таких неисправностей, как отсутствие питания или прерывание соединения. Кроме того, двухпроводная система облегчает использование защитных устройств, способствуя безопасности и взрывозащите. Идентификация: существуют только два условия — 1 и 3. Если речь идет о системе типа «защищенная от взрывов», необходимо также учесть падение напряжения на защитном барьере. Определение двухпроводной схемы заключается не в том, что источник питания и нагрузка соединены последовательно с общей точкой, а в том, что по двум проводам одновременно передается стандартный сигнал силой 4–20 мА; эти два провода служат одновременно и для питания, и для передачи сигнала. “«Сигнальная связь» должно быть «передача сигналов» ; “«Электрический ноль прибора» должен служить точкой начала сигнала. Последнее предложение: «В двухпроводной системе также удобно использовать защитные барьеры» — неверно! Для двухпроводных, трехпроводных и четырехпроводных систем существуют соответствующие защитные устройства, предназначенные для использования в инклюзивных системах; здесь не имеет значения, насколько это удобно. 8. Трансмиттеры трехпроводной схемы. Некоторые производители измерительных приборов, стремясь уменьшить размеры и вес трансмиттеров, повысить их стойкость к помехам и упростить подключение, заменяют источник питания трансмиттеров от 220 В переменного тока на низковольтное постоянное напряжение. Если источник питания представляет собой блок с напряжением 24 В постоянного тока, то низкое напряжение создает условия для совместного использования отрицательного провода. Благодаря этому появились трансмиттеры трехпроводной схемы. Определение: приборы с трьмя проводами не являются модификацией четырехпроводных приборов, питаемых от 220 В переменного тока. Они были разработаны не для уменьшения размеров и веса передатчика, а с учетом мощности питания, необходимой для работы прибора. Цель использования питания 24 В постоянного тока — снизить использование приборов, питаемых от сети 220 В переменного тока, и уменьшить использование несicherных уровней напряжения. Приборы с трехпроводной схемой также не обладают лучшей стойкостью к помехам по сравнению с приборами с четырехпроводной схемой. Из изложенного выше следует, что из-за различий в принципах работы и конструкции разных трансмиттеров существуют разные модели продукции, что в свою очередь определяет способы подключения трансмиттеров: двухжильный, трехжильный и четырехжильный. Для пользователя при выборе следует учитывать реальные условия его организации, такие как единая система сигнализации, требования к защите от взрывов, требования к приемным устройствам, объем инвестиций и другие факторы. Идентификация: при выборе измерительных приборов не нужно учитывать вопросы типа проводки; достаточно правильно подключить кабели в соответствии с типом проводки выбранного прибора. 9. Четырехжильный трансмиттер. Поскольку сигналы в формате 4–20 мА постоянного тока (1–5 В постоянного тока) стали широко используемыми, в системах управления для удобства подключения необходимо единообразие формата сигналов. Поэтому от некоторых приборов, которые не являются электрическими, таких как приборы для онлайн-анализа, измерения механических и электрических величин, требуется возможность выдачи сигнала в формате 4–20 мА постоянного тока. Однако из-за сложности схем преобразования и высокого энергопотребления трудно выполнить все три условия. Поэтому невозможно использовать двухжильные трансмиттеры; в таких случаях приходится использовать четырехжильные трансмиттеры с внешним источником питания для выдачи сигнала в формате 4–20 мА постоянного тока. Идентификация: передача сигналов от приборов должна осуществляться в формате, соответствующем определенным стандартам; в противном случае приборы, предназначенные для приема сигналов, не смогут их принять и распознать. Это не связано с проблемами подключения. У электрических комбинированных приборов также бывают приборы с четырьмя проводами, например, приборы типа DDZⅡ. Большинство приборов с четырьмя проводами работают от напряжения 220 В переменного тока, либо это приборы, которые требуют высокой мощности питания. Трансмиттеры четырехпроводной схемы показаны на рисунке 2; их питание обычно осуществляется от 220 В переменного тока, но бывают и такие, которые работают от 24 В постоянного тока. Выходной сигнал: 4–20 мА постоянного тока, сопротивление нагрузки – 250 Ом; либо 0–10 мА постоянного тока, сопротивление нагрузки – 0–1,5 кОм ; У некоторых также есть сигналы в мА и мВ, но значение резистора нагрузки или входного резистора различается в зависимости от конфигурации выходной схемы. Идентификация: с 1980-х годов измерительные приборы с четырьмя проводами полностью перешли на стандартный сигнал 4–20 мА, в связи с чем была отменена система сигнализации 0–10 мВ. Кроме сигнала термопары, который является самогенерируемым сигналом в мВ, стандартных сигналов в мВ не существует. Нагрузочное сопротивление прибора вывода сигнала равно входному сопротивлению прибора приема сигнала; оно определяется входной схемой прибора приема сигнала и требованиями к распознаванию сигнала. Большинство имеют значение 250 Ом; в общем случае оно находится в диапазоне от 50 до 750 Ом. Значение нуля быть не может. 10. Подключение приборов и изоляция сигналов. Следует отметить, что сигналы 4–20 мА постоянного тока, вырабатываемые трансмиттерами трехпроводной и четырехпроводной схем, имеют другую принципиальную структуру и схему вывода по сравнению с трансмиттерами двухпроводной схемы. Поэтому при использовании таких трансмиттеров важно учитывать вопрос о том, можно ли подключить отрицательный полюс их выхода к отрицательному проводу источника питания 24 В. Можно ли использовать общую землю? Это вопросы, на которые необходимо обратить внимание. При необходимости можно применять меры изоляции, такие как использование распределительных устройств или защитных решеток, чтобы обеспечить возможность совместного использования электропитания и земли с другими приборами, а также избежать появления дополнительных помех. Идентификация: подключение приборов должно осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации, без произвольных изменений. Также не нужно обращать внимание на такие проблемы, как «общая земля». Общая земля приборов имеет особое значение — это не вопрос «общей земли» питания и сигналов прибора, а также проблемы с проводкой. Меры изоляции заключаются в использовании изолаторов, а не распределительных устройств и защитных барьеров. Изолирующий защитный барьер выполняет функцию изоляции, но его основная цель — составлять часть системы безопасности. Применение изоляционных мер не означает совместного использования одной электрической сети или одного земляного контура с другими приборами — это отдельная важная тема: применение изолаторов. 11. Схема соединения сигнальных линий не может быть изменена. Оригинал: Раз уж существуют двухпроводная, трехпроводная и четырехпроводная схемы, можно ли между ними менять способ подключения? Давайте вместе посмотрим, как перейти с двух линий на четыре и с четырех линий обратно на две? Из вышесказанного следует, что могут существовать различные типы трансмиттеров с разными кабельными соединениями, и у этого всегда есть причины; в противном случае их было бы не так много. Пользователю сложно изменить тип кабельного соединения, к тому же это не имеет большого практического смысла. Идентификация: дизайн прибора, ставший готовым продуктом, определяет набор параметров кабельной схемы, который является фиксированным и не может быть изменен. Разные типы проводок имеют разное назначение; это вопрос, учитываемый при проектировании самого измерительного прибора, а не при его использовании. Для использования прибора достаточно подключить его согласно инструкции. Если необходимо преобразовать четырехжильный трансмиттер, передающий сигнал в диапазоне 0–10 мА постоянного тока, в двухжильный, первой проблемой будет отсутствие начального тока. При нулевом токе электронный усилитель трансмиттера не может установить рабочую точку, поэтому трансмиттер будет работать некорректно. Если использовать постоянный ток, и при этом сохранить первоначальные характеристики устройства по поддержанию постоянного тока, то при сопротивлении нагрузки от 0 до 1,5 кОм сопротивление обратной связи, соединенное последовательно с трансмиттером, будет составлять примерно 2 кОм. При выходном токе в 10 мА падение напряжения на этих двух элементах превысит 24 В. Следовательно, при питании от 24 В постоянным током и нагрузке от 0 до 1,5 кОм невозможно сохранить характеристики постоянного тока; в таких условиях речь о передаче данных по двухпроводной схеме не может идти. Идентификация: при серийном производстве приборов характеристики сигнала уже определены и не могут быть изменены пользователем. Изменять схему подключения существующих приборов бессмысленно, и это невозможно. Любые попытки изменить что-либо бесполезны.