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二线制,什么是二线制仪表

来源:整理 时间:2024-09-10 09:47:34 编辑:智能门户 手机版

1,什么是二线制仪表

二线制仪表的特点:布线简单,功耗低,安全性高(可以达到本安) 这种仪表的接线端子有接线标识;你所指的漏电流是什么?二线制仪表需要最低供电的电流支持仪表运行,所以不能将起始电流设置成0mA,另外接收信号端的电压一般为1~5V,也是方便低于零点的信号接收(不是所有信号到0点就不再向更低值变化了,这是现实情况决定的);电流输出便于远传,如果需要电压信号,在信号接收端加负载电阻就可以了,取电压信号是根据欧姆定律来计算就可以,当然是在一定适当范围内。
设两线制压力变送器接线端子为:a电源24v+,b输出4~20ma,四线制仪表接线端子分别为1为电源+,2为电源-,3为输入+,4为输入-。接线:2,4短接 a接1即仪表电源+ b接3即仪表输入+只能说的这么清楚了,你接吧

什么是二线制仪表

2,什么是二线制什么是四线制拜托了各位 谢谢

二线制是分线制的一种,每个从站都通过单独的一对线缆连接到主机。也就是说,有多少从站,都有多少对线缆。是一对一网络。不同于总线制。四线制是指两根电源线两根通讯线,现在气体报警市场也有可以将在信号和电源通过两根线进行传输,也就是二总线,只需要一根两芯线,两根线供电+通讯,正反接都能正常使用,和接灯泡一样简单。
多线制,总线制,二线制和四线制他们之间的区别
说简单点就是```二线制```是单向发送````四线制是双向传输··· 比如: 一边发送文件另一边就不能发送,只能接收······这是单向传输··· 客户机=========服务器 四线制··· 就是可以双向传输···两边可以同时发送··· 比如:电话机···
你好!二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号,目前大多数变送器均为二线制变送器;四线制方式中,供电电源、负载电阻是分别与变送器相连的,即供电电源和变送器输出信号分别用二根导线传输。如有疑问,请追问。

什么是二线制什么是四线制拜托了各位 谢谢

3,什么是直流二线制

二线制(POWERBUS)通讯。主要看您的应用领域,是否选用主要看一个是您用于什么样的网络通讯,比如超高速通讯,例如只有光纤和网线速度才能满足的,就不太适合。而对于如果原用RS485,或者CAN总线组网的4线系统,则非常合适,POWERBUS具有非常友好的透明UART界面,原有系统若为MODBUS可以直接兼容无需改动软件,二线制是电力载波吗?有何依据说明?(针对人群:甲方、设计师、研发工程师、业主、总包方)。二线制不是电力载波。从原理上讲:电力载波属于过零点调制,通过变压器溃入信号进入220V,主要适用于交流。而POWERBUS属于在直流上进行调制。从应用上讲,1, 电力载波由于中国电网大规模使用,所以如果在封闭环境中使用,必须妥善隔离上层的来自国家电网的载波信号。否则两个系统都无法工作正常。2, 一些需要备电的场合,要求市电停电后还要能正常运行一段时间,无法使用220V载波。采用电池逆变的成本太高效率太低。而直接使用电池直流接入整个系统成本都较低。3, 电力载波系统由于变压器的接入,实现成本远比二总线高。4, 电力载波传输距离较近。综上所述,一般来说,如果可以采用直流供电的系统,POWERBUS优势很有压倒性。而电力载波无法用。
一种测量仪表供电及信号传输方式。其中最常见的一种制式是:以24V直流通过两根(芯)导线向仪表供电,同时由仪表控制导线中的电流在4~20mA范围内变化,并以电流的大小来表达要传送的数据大小。
不知道你说的是不是485通信的二线制和四线制。如果是,原因在于,485通信的负端并不是信号公共端,也不是地,而是一条信号线,这里的负是相对于正端来说的,如果负端连接,将使信号叠加,数据混乱。

什么是直流二线制

4,什么是二线制

二线制不是电力载波。从原理上讲:电力载波属于过零点调制,通过变压器溃入信号进入220V,主要适用于交流。而POWERBUS属于在直流上进行调制。从应用上讲,1, 电力载波由于中国电网大规模使用,所以如果在封闭环境中使用,必须妥善隔离上层的来自国家电网的载波信号。否则两个系统都无法工作正常。2, 一些需要备电的场合,要求市电停电后还要能正常运行一段时间,无法使用220V载波。采用电池逆变的成本太高效率太低。而直接使用电池直流接入整个系统成本都较低。3, 电力载波系统由于变压器的接入,实现成本远比二总线高。4, 电力载波传输距离较近。综上所述,一般来说,如果可以采用直流供电的系统,POWERBUS优势很有压倒性。而电力载波无法用。而如果是交流系统,POWERBUS无法用。所以两者的适用面和方向虽有重合,但不完全一致。二线制的抗干扰能力,对与所带设备的连接线材有何要求;无要求,无需屏蔽。无需单独穿管。常用的BVVB(平行线)或者RVS(双绞线)都行。当然也可以使用网线。只不过网线纤芯较细,传输直流线损压降比较大。二线制中总线挂载数量;单个设备故障后是否会对其它设备造成影响;这个问题要看设备故障了。比如从站MCU跑飞了,不停对外发送数据。会占用掉上行通道。但POWERBUS总线有个特性,就是上行数据和下行数据如果发生数据冲突时,下行数据可以保证完整送达,上行数据可以被淹没或者打散。所以,完全可以利用这一特性在协议上,进行区分和处理。比如下发广播一条数据,让其他正常的MCU收到并辨别此命
是不是接线用的呀
呵呵,你没说明白啊。按你的意思2根线是2进制 1根线就是1进制了
二线制:220V的电一根是火线,一根是地线三线制:三相电380V的一负载对称是不用接中线是就是三线制如果再接中线就是三相四线制

5,四线制和二线制区别

1、四线制和二线制供电不同。多线制仪表的出现是由于电子放大器在仪表中广泛应用的结果,放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。两线制和四线制供电的区别是四线制的仪表,即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流等。2、四线制和二线制公共点不同。由于供电的不同,对于电路的负端即电位最低点,四线制仪表是不能公用的。而两线制仪表要求输出信号的负端与电源负端是相连的。3、四线制和二线制电路元件的选择不同。两线制传输对其最低电源电压、输出电流、变送器的功耗都有特定的要求。只有在设计上满足了这三个条件,才可实现两线制传输。而四线制要求则没有两线制高。因此两线制与四线制对整机电路的电子元件的要求也是不相同的。所谓两线制即电源、负载串联在一起,有限公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线,这两根电线既是电源线又是信号线。对于两线制仪表而言,其输出信号以4-20mA的居多,也有频率信号输出的。但四线制仪表其输出信号就多了如电流信号4-20mA、0-10mA,电压(毫伏)信号、频率信号等。 参考资料来源:百度百科-四线制
四线制和二线制区别如下:一、供电的区别多线仪的出现是由于电子放大器在仪器中的广泛应用。放大的本质是一个能量转换的过程,与电源是分不开的。让我们看看两线和四线的区别。四线仪器;即两根导线负责供电,另外两根导线负责转换放大信号的输出(如电压、电流等)。所谓双线制,是指电源与负载串联,有一个共同点,而现场发射机与控制室仪表之间仅用两根导线进行信号连接和供电。这两根电线既是电源又是信号线。二、共同点之间的差异由于电源的不同,对于电路的负端(即电势最低点),四线制仪器并不常见。三、电路元件的选择不同二线传输对发射机的最低供电电压、最低输出电流和最低功耗都有特定的要求。只有在设计中满足这三个条件,才能实现两线传输。四线制没有两线制高。因此,二线制和四线制对整个电路的电子元件有不同的要求。四、输出信号的差值对于二线仪表,输出信号多为4-20MA。直流(也有频率信号输出)。但是,四线仪表有很多输出信号,比如4-20MA的电流信号。0-10MA。直流、电压(毫伏)信号、频率信号等。
顾名思义,四线制说的是变送器(即传感器)采用四根线,其中两根为电源线(需要外接电源单独供电),另外两根为信号线(传输4-20mA信号),接到AI模块上;而两线制是变送器采用两个线,这两根线既是信号线又作为电源线,接到AI模块上,理所当然的变送器的电源由AI模块提供。
四线制中2根线为信号线,2根为电源线,三线制中一个是电源正极,一个是信号线正极,另一个则为信号线负极与电源线负极公用的一根
四线制中2根线为信号线,2根为电源线二线制中信号线和电源线共用,这时plc会向仪表提供24v的电源。如果你的plc设定为四线制,那么需要将24V电源串接到环路中(注意极性)。

6,二线制变送器是什么

一.什么是两线制电流变送器?    什么是两线制?两线制有什么优点?    两线制是指现场变送器与控制室仪表联系仅用两根导线,这两根线既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND) 和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是:   1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用;   2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。   3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;      4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集, 分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制....   5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏0mA状态十分方便。  6,在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。    三线制和四线制变送器均不具上述优点即将被两线制变送器所取代,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,电流变送器在使用时要安装在现场设备的动力线上,而以单片机为核心的监测系统则位于较远离设备现场的监控室里,两者一般相距几十到几百米甚至更远。设备现场的环境较为恶劣,强电信号会产生各种电磁干扰,雷电感应会产生强浪涌脉冲,在这种情况下,单片机应用系统中遇到的一个棘手问题就是如何在恶劣环境下远距离可靠地传送微小信号。    两线制变送器件的出现使这个问题得到了较好地解决。我们以DH4-20变送模块为核心设计了小型、价廉的穿孔型两线制电流变送器。它具有低失调电压(<30μV)、低电压漂移(<0.7μV/C°)、超低非线性度(<0.01%)的特点。它把现场设备动力线的电流隔离转换成4~20mA的按线性比例变化的标准电流信号输出,然后通过一对双绞线送到监测系统的输入接口上,双绞线同时也将位于监测系统的24V工作电源送到电流变送器中。测量信号和电源在双绞线上同时传送,既省去了昂贵的传输电缆,而且信号是以电流的形式传输,抗干扰能力得到极大的加强。      二.电流变送器的4-20mA输出如何转换?    两线制电流变送器的输出为4~20 mA,通过250 Ω的精密电阻转换成1~5V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。    同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。      三.电流输出型与电压输出型有哪些优劣比较?    在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。    早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率<0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。但在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,电压输出型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗破坏了精度等等等缺点,而两线制电流输出型变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。    电压输出型变送器抗干扰能力极差,线路损耗的破坏,谈不上精度有多高,有时输出的直流电压上还叠加有交流成分,使单片机产生误判断,控制出现错误,严重时还会损坏设备,输出0'-5V绝对不能远传,远传后线路压降大,精确度大打折扣。现在很多的ADC,PLC,DCS的输入信号端口都作成两线制电流输出型变送器4-20mA的,证明了电压输出型变送器被淘汰的必然趋势。      四.4~20mA电流输出型到接口一般有哪些处理方法?    电流输出型变送器的输出范围常用的有0~20mA及4~20mA两种,电流变送器输出最小电流及最大电流时,分别代表电流变   送器所标定的最小及最大额定输出值。    下面以测量范围为以0~10'0'A的电流变送器为例进行叙述。对于输出0~20mA的变送器0mA电流对应输入0'A值,输出4~20mA的变送器4mA电流对应输入0A值,两类传感器的20mA电流都对应10'0'A值。    对于输出0~20mA的变送器,在电路设计上我们只需选择合适的降压电阻,在A/D转换器输入接口直接将电阻上的0'-5V或0'-10'V电压转换为数字信号即可,电路调试及数据处理都比较简单。但劣势是无法判别变送器的损坏,无法辨别变送器输出开路和短路。    对于输出4~20mA的变送器,电路调试及数据处理上都比较烦琐。但这种变送器能够在变送器线路不通时,短路时或损坏时通过能否检测到正常范围内的电流(正常时最小值也有4mA),来判断电路是否出现故障,变送器是否损坏,因此得到更为广泛普遍的使用。    由于4~20mA变送器输出4mA时,在取样电阻上的电压不等于0,直接经模拟数字转换电路转换后的数字量也不为0,单片机无法直接利用,通过公式计算过于复杂。因此一般的处理方法是通过硬件电路将4mA在取样电阻上产生的电压降消除,再进行A/D转换。这类硬件电路首推RCV420,是一种精密的I/V转换电路,    还有应用LM258自搭的I/V转换电路,这个电路由两线制电流变送器产生的4~20mA电流与24V以及取样电阻形成电流回路,从而在取样电阻上产生一个1-5V压降,并将此电压值输入到放大器LM258的3脚。电阻分压电路用来在集成电路LM258的2脚产生一个固定的电压值,用于抵消在取样电阻上4mA电流产生的压降。所以当两线制电流变送器为最小值4mA时,LM258的3脚与2脚电压差基本为0V。LM258与其相连接的电阻构成可调整电压放大电路,将两线制电流变送器电流在取样电阻上的电压值进行放大并通过LM258的1脚输出至模拟/数字转换电路,供单片机CPU读入,通过数据处理方法将两线制电流变送器的4-20mA电流在LCD/LED屏幕上以0-100A值的形式显示出来。
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