l-cunsl
sób kompensujący szkodliwy wpływ długich przewodów łączących: a) linia 4-ro przewodowa; b) linia 3 przewodowa
śle. v
Zakres pomiarowy, minimalny zakres pomiarowy
Jednym z parametrów, który można programować w omawianych przetwornikach jest zakres pomiarowy. Rozważmy przetwornik KFAP 201. Przystosowany on jest do współpracy z czujnikiem rezystancyjnym Pi 100 (Pi - platyna, 100 - 100 fi w temperaturze 20 °C). Zakres pomiarowy czujnika Pi 100 wynosi: -200 + +800 °C. Na wyjściu przetwornika KFAP 2201 współpracującego z czujnikiem Pi 100 w pełnym zakresie będziemy mieli sygnał prądowy 4 mA dla mierzonej temperatury -200°C i 20 mA przy temperaturze +800°C. Można programowo ograniczyć zakres pomiarowy przetwornika, np. do przedziału: -50 + +150°C. Oznacza to, że przetwornik KFAP 2201 współpracując z czujnikiem pomiarowym PllOO będzie miał na wyjściu sygnał prądowy 4 mA dla mierzonej temperatury -50°C oraz 20 mA dla temperatury +150°C. Uwaga! Wskazania przetwornika dla temperatury poniżej -50°C będą równe 4 mA, a dla temperatur wyższych niż 150°C - 20 mA. Zawężenie przedziału pomiarowego zwiększa rozdzielczość pomiaru, co pozwala uzyskać zwiększenie jego dokładności.
Maksymalne zawężenie zakresu pomiarowego jest ograniczone minimalnym zakresem pomiarowym, poniżej którego w danym typie przetwornika nie można zejść. Minimalny zakres pomiarowy przetwornika KFAP 2201 wynosi 25°C.
Z przedstawionych danych wynika, że zestawem pomiarowym: czujnik PllOO -przetwornik KFAP 2201 można mierzyć np. temperaturę otoczenia w zakresie od 0°C do 25°C (0°C -4mA, 25°C - 20mA). Ponieważ jednak w naszej strefie klimatycznej temperatury powietrza wahają się w szerszym zakresie, to omawiany zestaw pomiarowy można zaprogramować np. na zakres: od -30°C do +50°C. Temperaturę otoczenia na podstawie sygnału wyjściowego przetwornika Iwyj wyznaczać będziemy z zależności
sterując ceń dzi
. AQ _50-(—30)_80_s A/ 20-4 1 16 ’
0m» ~k ’ + 0O
=> 0O = -50°C
przy zm 1
przy zmi
wanej.
V
która prz
15