Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Методы исследований процессов и материалов. Практикум
.pdf
мА
%
4-20
0-5
D1
D2
XS1 XS2 XP1
D1 D2
мА
%
Измеритель - калибратор
К О Р У Н Д – И К
вкл
выкл
Рис. 2.4.2. Внешний вид измерителя-калибратора
датчиков «Корунд–ИК»
Для измерения величины в процентах следует нажать
кнопку «мА/%» и отпустить её через одну секунду после
31

нажатия. При этом загорится соответствующий светодиод
справа от ЖКИ.
При отсутствии входного сигнала на экране ЖКИ
отображается «–25» в режиме 4 – 0 мА или «0.00» в режиме
0 – 5 мА.
Режим калибратора
Подключите к разъёму XP1 цепь, в которой требуется
создать калиброванный ток, соблюдая полярность
подключения (рис. 2.4.3.). Необходимо помнить, что для
сохранения режима источника тока полное сопротивление
цепи, подключаемой к разъёму ХР1, не должно превышать
300 Ом. Включите прибор выключателем ВКЛ, при этом
прибор окажется в режиме измерителя.
Откорректируйте ноль прибора в режиме 4 – 20 мА.
Для перехода в режим калибратора следует нажать кнопку
« / » и отпустить её через одну секунду. При этом
погаснут светодиоды D1, D2 и загорится светодиод у
разъёма XP1.
Для увеличения тока калибровки нажмите и удерживайте
кнопку « », при этом ток в цепи разъёма начнёт
увеличиваться с шагом 5 мкА за 0,5 секунды. Значение тока
отображается на экране дисплея.
Для увеличения скорости нарастания тока следует при
нажатой кнопке « » нажать кнопку « / ». Шаг нарастания
тока увеличится до 250 мкА за 0,5 секунды. При повторном
нажатии на кнопку « / » шаг нарастания тока
уменьшится.
Для уменьшения тока калибровки следует нажать и
удерживать кнопку « ».
При уменьшении напряжения аккумулятора ниже
предела, при котором сохраняются основные
метрологические характеристики, прибор выдаёт на экран
ЖКИ информацию в виде «11111».
Схема внешних электрических соединений измерителякалибратора приведена на рис. 2.4.3.
32

I вых
И К Д
XS2
D2
XS1
1 2
3
1
I вых
D1
+24 В
+24 В
2
3
1
3
XP1
2
Общ
R
H
На этой схеме в качестве примера показано подключение
датчика D1 с выходным сигналом 4 – 20 мА и датчика D2 с
выходным сигналом 0 – 5 мА.
Оба входа ИКД XS 1 и XS2 равноценны.
Рис. 2.4.3. Схема внешних электрических соединений
измерителя-калибратора «Корунд–ИК»:
D1 – датчик 1; D2 – датчик 2; ИКД – измеритель- калибратор
датчиков; Rн - сопротивление нагрузки
2.5. Блок извлечения корня БИКОР–01
Блок извлечения корня БИКОР–01 предназначен для
работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами совместно
с дифференциальными манометрами. Он обеспечивает
преобразование значения перепада давления, измеряемого
дифманометром, в электрический сигнал, пропорциональный
расходу измеряемой среды.
Блок предназначен для работы со вторичной
регулирующей и показывающей аппаратурой, регуляторами
и другими устройствами автоматики, машинами
централизованного контроля и управления, работающими от
стандартного входного сигнала 0 – 5 или 4 – 20 мА
постоянного тока.
33

Блок обеспечивает также питание измерительного датчика
max.max.
min.
вхвх
вхвх
II
II
от встроенного источника питания постоянного тока с
выходным напряжением 24 В.
Блок извлечения корня БИКОР–01 имеет следующие
технические характеристики:
– диапазон входных (измеряемых) величин – ток, 0 – 5
или 4 – 20 мА;
– диапазон изменения выходного сигнала –ток, 4 – 20 мА;
– блок имеет квадратичную статическую характеристику,
описываемую формулой
I
где Iвх – входной сигнал (ток), мА; I
значение входного сигнала (0 или 4 мА); I
вых
= I
вых.min
+
( I
вых.max
–- I
вх.min
), (2.5.1)
вых.min
– минимальное
вх.max
– макси-
мальное значение входного сигнала (5 или 20 мА); I
выходной сигнал – ток, мА; I
выходного сигнала (0 или 4 мА); I
– минимальное значение
вых.min
– мак-симальное
вых.max
значение выходного сигнала (5 или 20 мА);
– предел допускаемой основной приведённой погреш-
ности:
на участке 2 – 16 % составляет 0,15 %;
на участке 16 – 100 % – 0,12 %.
Структурная схема блока питания и извлечения корня
БИКОР – 01 представлена на рис. 2.5.1.
Дифференциальный манометр подключается к входным
клеммам 1, 2 блока. Питание дифманометра осуществляется
от встроенного источника питания ИП, при этом выходной
ток дифманометра поступает на нормирующий резистор,
включённый на входе преобразователя напряжения в частоту
(ПНЧ). Падение напряжения на нормирующем резисторе
линейно преобразуется в частоту следования импульсов,
поступающих на оптрон ОП.
Оптрон (от греч. s – видимый, зримый) – прибор,
состоящий из излучателя света, обычно свето-излучающего
диода, и фотоприёмника (фотодиода, фоторезистора,
фототранзистора и т.п.). В оптроне осуществляется прямое и
34
вых
–

обратное электрооптическое преобразование. Оптроны
ПНЧ
ПНТ
ЦАП
ВУ
ОП
ИП
используют для связи отдельных частей радиоэлектронных
устройств (главным образом в вычислительной и
измерительной технике), при которой одновременно
обеспечивается электрическая (гальваническая) развязка
между ними.
1 3
2 4
Рис. 2.5.1. Структурная схема блока извлечения корня
БИКОР–01:
ПНЧ – преобразователь напряжения в частоту; ОП – оптрон;
ВУ – вычислительное устройство; ИП – источник питания;
ЦАП – цифроаналоговый преобразователь; ПНТ–
преобразователь напряжения в ток
Частотный выходной сигнал с оптрона поступает на вход
вычислительного устройства ВУ, которое преобразует его в
16-разрядный параллельный код. Преобразование линейной
характеристики в квадратичную происходит в
вычислительном устройстве с помощью аппроксимации
нормированной статической характеристики дифманометра.
Преобразованный параллельный код поступает на
цифроаналоговый преобразователь ЦАП.
Разрядность ЦАП составляет 12 двоичных разрядов.
Выходной сигнал ЦАП в виде напряжения постоянного тока
поступает на преобразователь напряжения в ток (ПНТ) и,
далее, в нагрузку Rн, подключаемую к выходным клеммам 3,
4 блока.
35

БИКОР–01 (02)
U +
U -
ДМ
БИКОР–01 (02)
U +
U -
ДМ
Вывод информации на компьютер осуществляется в
двоично-десятичном 5-разрядном коде в виде
9Х5, 8Х4, … 5Х1, (2.5.2)
где Х5 – младший десятичный разряд кода; Х1 – старший
десятичный разряд кода; 9, 8, 7, 6, 5 – стробирующие (англ.
strobing, от strobe – посылать избирательные импульсы, от
греч. – кружение, беспорядочное движение) числа.
Схема внешних электрических соединений блока
извлечения корня БИКОР–01 представлена на рис. 2.5.2.
ХS1 R
н
ХР2 1
1 2
2
I
I
0 – 5 мА XP1
вых
0–5 или 4-20 мА
вых
3 1 220 В
4 2
а
ХS1 R
н
ХР2
1 1
2
2
I
I
4–20 мА XP1
вых
0–5 или 4-20 мА
вых
3 1 220 В
4 2
б
Рис. 2.5.2. Схема внешних электрических соединений
блока БИКОР–01: а – с входным сигналом 0 – 5 мА;
б – с входным сигналом 4 – 20 мА
36

2.6. Блок индикации БИКОР–02
minmax
min
II
II
Блок питания и индикации БИКОР–02 предназначен для
работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Он
обеспечивает непрерывную цифровую индикацию измеряемой величины.
Блок обеспечивает также питание измерительного датчика
от встроенного источника питания постоянного тока с
выходным напряжением 24 В.
Блок индикации БИКОР–02 имеет следующие технические характеристики:
– диапазон входных (измеряемых) величин – ток, 4 – 20
мА;
– диапазон изменения выходного сигнала – 0 – 100 %;
– преобразователь имеет линейную статическую характе-
ристику
Y =
100, (2.6.1)
где I – входной сигнал – ток, мА; Y – выходной сигнал, %;
I
– минимальное значение входного сигнала (0 или 4 мА);
min
I
– максимальное значение выходного сигнала (5 или 20
max
мА).
– число разрядов индикатора – 4;
– номинальные значения выходного напряжения блока –
24 В.
Внешний вид блока индикации БИКОР–02 приведён на
рис. 2.6.1.
На рис. 2.6.2 представлена структурная схема блока
питания и индикации БИКОР–02.
37

Б И К О Р – 0 2 №123
1
2
Рис. 2.6.1. Внешний вид блока питания и индикации БИКОР–
1 – четырёхразрядный жидкокристаллический индикатор;
2 – внешний входной разъём для подключения измерителя-
02:
калибратора «Корунд – ИК»
38

ПНЧ
ПНТ
ЦАП
ВУ
ОП
ИП
ЖКИ
1
1 3
2 4
Рис. 2.6.2. Структурная схема блока индикации
БИКОР–02:
ПНЧ – преобразователь напряжения в частоту; ОП – оптрон;
ВУ – вычислительное устройство; ИП – источник питания;
ЦАП – цифроаналоговый пре-образователь; ПНТ –
преобразователь напряжения в ток;
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор
Блок индикации БИКОР–02 работает аналогично блоку
БИКОР–01 (см. разд. 2.5) со следующей особенностью.
Преобразованный параллельный код с выхода
вычислительного устройства ВУ поступает также на
цифровой жидкокристаллический индикатор ЖКИ,
установленный на передней панели блока. Разрядность этого
индикатора – 4 десятичных разряда, диапазон индикации
0,00 – 105,9 %.
Схема внешних электрических соединений блока БИКОР–
02 аналогична схеме внешних соединений блока БИКОР–01 и
она представлена на рис. 2.5.2.
2.7. Блок питания датчиков БПД–2К–24
Блок питания датчиков БДП–2К–24 предназначен для
питания стабилизированным напряжением постоянного тока
датчиков аппаратуры взрывобезопасных производств.
39

Допускается перенастройка блока на значения
напряжения стабилизации 27 и 36 В.
Блок содержит устройство защиты от перегрузки и
короткого замыкания в каждом канале.
Блок питания датчиков БПД–2К–24 имеет следующие
технические характеристики:
– число каналов питания датчиков – 2;
– номинальное значение выходного напряжения блока –
24 В;
– класс стабилизации выходного напряжения – 0,1;
– питание БПД–2К–24 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 22 В и частотой 50 1 Гц;
– номинальный ток нагрузки каждого канала – не более
50 мА;
– отклонение значения выходного напряжения, вызванное изменением тока нагрузки, не более 0,1 %;
– изменение значения выходного напряжения при предельном значении номинального тока нагрузки, вызванное
отклонением напряжения питания в пределах 220 22 В, не
более 0,1 %;
– изменение значения выходного напряжения при предельном токе нагрузки – не более 0,1 %.
Электрическая схема одного канала блока питания
датчиков приведена на рис. 2.7.1.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
