4-20mA转0-5V,4-20mA转1-5V负载300MA信号隔离器
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC
或者220VAC(范围±10%)
>>国际标准二路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
ADC接口电路的设计
多数ADC在转换期间要求输入电压保持稳定不变。对于那些本身不带有采样保持器的ADC,在模拟输入端之前加采样保持器是必要的。在选用采样保持器时,应特别注意捕获时间和顶降率这两个参数,它们将直接影响模/数转换系统整体的性能。模/数转换系统进行一次有效的转换,时间上需要经历采样和转换两个阶段。模拟输入电压的采样是由采样保持器完成的,捕获时间正是指采样阶段需要的*小时间,因此一次有效的转换时间是采样保持的捕获时间和模/数转换时间之和。对于高速ADC来说,尤其要注意选用捕获时间小的采样保持器,否则将影响实际有效转换速率。在ADC进行转换期间,采样保持器进入采样保持阶段,采样保持器是靠电容来保持模拟电压的,由于电容和采样开关的漏电流、保持器的输入偏置电流的影响,保持的模拟电压会随时间而下降(或上升),其下降速率就是来样保持器的顶降率。当顶降率过大时,会直接影响*终的转换精度。捕获时间和顶降率除了与采样保持器有关外,还与外接的保持电容的容量直接相关,当增大保持电容时,有利于减小顶降率,但捕获时间会增大,对于模拟输入电压变化缓慢的系统,可以不使用采样保持器。原则上讲,在ADC的转换期间,当模拟输入电压变化不超过+12LSB时,就没必要使用采样保持器。例如,当模拟输入电压是一个幅值为1V、频率为1Hz的正弦波电压时,如果使用的ADC的分辨率为12位,输入电压范围为±5V,转换时间为100us,那么在,转换期间,模拟电压的*大变化幅度为0.63mV,相当于1/4LSB,因此可以省去采样保持器。
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送
模拟多路开关是数据采集系统的主要外围电路之一。在设计具体电路时应该注意的,是,某些ADC的模拟输入电阻较小,如AD754A的输入电阻仅为SkQ,而模拟多路开关并,非理想开关,其导通电阻较大,通常为几十至儿百欧姆,这将严重影响整个系统的精度,不容忽视。在这种情况下,在模拟多路开关和模数转换器之间必须加高输入阻抗的电压跟随器。还要注意的是,模拟多路开关在关断时的漏电流也较大,而且所有关断通道的漏电流是并联的,当模拟通道数量比较大时,漏电流的并联电流不能忽略,这时应采用分级核拟开关。在多通道的数据采集系统中,当通道(多路开关)切换时,模拟电压会产生阶跃变化,应等阶跃变化稳定之后,采样保持器再进入采样阶段。具有分级流水结构的ADC和E-A型ADC输出的数据是滞后的,因此除了转换器外围电路所需要的稳定时间外,还必须充分考虑ADC对多路开关的阶跃变化所需要的响应时间。这个问题在使用2-A型ADC时尤其明显。一个-A型ADC在单通道的转换系统中,采样频率可以高到几十千赫蕊,可是在多通道的转换系统中,其有效采样频率可能只有几赫慈
产品*大**额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDC
Junction Temperature(工作温度):+85℃
Storage Temperature (存贮温度):+150℃
Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
选型举例:
例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出两路信号:4-20ma 型号:DIN22-IRT-U2-P1-O1
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出两路信号:0-10V 型号:DIN22-IRT-U2-P2-O5
例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出两路信号:4-20ma 型号:DIN22-IRT-Uz-P1-O14(Uz:0-3V)