现场总线到电流转换器(FI302)主要用于现场总线和控制阀或其他执行器的接口。FI302输出3路4~20mA信号,供F/I转换使用,即FI302产生一个正比于从现场总线网络接收的信号的4~20mA电流。由于Fl302有3路输出,从而降低了每路的费用。FI302信号规程符合IEC61158-2,本安防爆,可作为主站或从站,内装模拟输出A0、PID、ARTH、ISS和输出选择OSEL等功能模块。
其主板和显示板的硬件构成与LD302基本相同。输出板通过D/A接收来自CPU的数字信息,并将它转换为一个模拟电压,使用这个电压控制电流;电流控制电路的作用是按照CPU来的数据控制通道的电流,通道上的电流要由外部电源( 24V)提供,但主板和输出板上各硬件工作所需的电源仍来自现场总线。信号隔离功能是隔离CPU与输出之间电的联系,同样输出板上的电源也需要隔离,这样才能切断由于共模电压形成地环电流所造成的干扰。
关键的元件是R29,R31,R32.三极管V6的IC电流在R29上产生的电压与R27输入端相同。V6的IC在R31上产生的电压与R32电压相同。1、通过N8(运放)跟随,使V6射极电阻R29上的电压与...
从左往右,一至三孔是直流正极,四至六孔是直流负极,第七孔是接地,第八孔是交流负极,第九孔是交流正极,不知道能不能帮上你
一、使用范围 根据国际电工委员会IEC61158标准的定义,现场总线是指安装在制造过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间数字式、串行、多点通信的数据总线。连接现场设备的通信介质有很多种,每...
提出一种隔离式频率电流转换器的设计方案。该频率电流转换器采用PIC16F1823单片机采集200~1 000Hz频率信号,通过SPI协议与DA芯片MCP4911通信,将频率信号转换成电压信号,然后通过集成电路AD694将电压信号线性转换为标准的4~20mA电流信号。工业测试结果表明,该频率电流转换器的数据采集精度可达0.5级,误差范围小于±0.5%,满量程工作时电流为26.8±0.2mA,最低功耗仅为450mW。
电流到现场总线转换器(IF302)主要用来作为模拟变送器连接到现场总线网络的接口。IF302接收电流信号,典型的电流为4~20mA或0~20mA,并将它转换成现场总线系统适用的信号。IF302能实现下列性能:单一的型号能接受三个输入,还可以提供多种形式的转换功能。IF302提供了3路4~20mA输入与总线接口,作为常规仪表与总线系统联网使用,它可作主站或从站,内装Al、PID、INTG、CHAR、ARTH和ISS等功能模块。
它的软件是系统的重要组成部分,控制系统的软件有组态软件、维护软件、仿真软件、设备软件和监控软件等。首先选择开发组态软件、控制操作人机接口软件MMI。通过组态软件,完成功能块之间的连接,选定功能块参数,进行网络组态。在网络运行过程中对系统实时采集数据、进行数据处理、计算。优化控制及逻辑控制报警、监视、显示、报表等。信号规程符合IEC61158-2标准,本安防爆。
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。电流转换器线路是利用V/I转换和电平迁移两部分构成。
1984年,现场总线的概念得到正式提出。IEC(International Electrotechnical Commission,国际电工委员会)对现场总线(Fieldbus)的定义为:现场总线是一种应用于生产现场,在现场设备之间、现场设备和控制装置之间实行双向、串形、多结点的数字通信技术。
不同的机构和不同的人可能对现场总线有着不同的定义,不过通常情况下,大家公认现场总线的本质体现在以下六个方面:
现场通信网络
用于过程自动化和制造自动化的现场设备或现场仪表互连的现场通信网络。
现场设备互联
依据实际需要使用不同的传输介质把不同的现场设备或者现场仪表相互关联。
互操作性
用户可以根据自身的需求选择不同厂家或不同型号的产品构成所需的控制回路,从而可以自由地集成FCS。
分散功能块
FCS 废弃了DCS 的输入/输出单元和控制站, 把DCS 控制站的功能块分散地分配给现场仪表, 从而构成虚拟控制站,彻底地实现了分散控制。
通信线供电
通信线供电方式允许现场仪表直接从通信线上摄取能量, 这种方式提供用于本质安全环境的低功耗现场仪表, 与其配套的还有安全栅。
开放式互联网络
现场总线为开放式互联网络,既可以与同层网络互联,也可与不同层网络互联,还可以实现网络数据库的共享。
从以上内容我们可以看到,现场总线体现了分布、开放、互联、高可靠性的特点,而这些正是DCS系统的缺点。DCS通常是一对一单独传送信号,其所采用的模拟信号精度低,易受干扰,位于操作室的操作员对模拟仪表往往难以调整参数和预测故障,处于"失控"状态,很多的仪表厂商自定标准,互换性差,仪表的功能也较单一,难以满足现代的要求,而且几乎所有的控制功能都位于控制站中。FCS则采取一对多双向传输信号,采用的数字信号精度高、可靠性强,设备也始终处于操作员的远程监控和可控状态,用户可以自由按需选择不同品牌种类的设备互联,智能仪表具有通信、控制和运算等丰富的功能,而且控制功能分散到各个智能仪表中去。由此我们可以看到FCS相对于DCS的巨大进步。
也正是由于FCS的以上特点使得其在设计、安装、投运到正常生产都具有很大的优越性:首先由于分散在前端的智能设备能执行较为复杂的任务,不再需要单独的控制器、计算单元等,节省了硬件投资和使用面积;FCS的接线较为简单,而且一条传输线可以挂接多了设备,大大节约了安装费用;由于现场控制设备往往具有自诊断功能,并能将故障信息发送至控制室,减轻了维护工作;同时,由于用户拥有高度的系统集成自主权,可以通过比较灵活选择合适的厂家产品;整体系统的可靠性和准确性也大为提高。这一切都帮助用户实现了减低安装、使用、维护的成本,最终达到增加利润的目的。