电子比例放大器
运算放大器的电路模型和比例电路的分析及有运算放大器的电阻电路概述

(R、C等),使其工作在闭环状态。
Rf
1
+ ui_
R1 _
1
+
A +
2
RL
+
+
ui _
_uo
R1
Rf
Ri
Ro +
Aun1
2
+ RL uo
_
运放等效电路
2. 电路分析 用结点法分析:(电阻用电导表示)
(G1+Gi+Gf)un1-Gf un2=G1ui
Rf
-Gf un1+(Gf+Go+GL)un2 +
ud> 则 uo= Usat
③反向饱和区:
注意
ud<- 则 uo= -Usat
是一个数值很小的电压,例如
Usat=13V, A =105,则 = 0.13mV。
输入电阻
3. 电路模型
当: u+= 0, 则uo=-Au-
uRi
当: u-= 0, 则uo=Au+ u+
4. 理想运算放大器
输出电阻
+
x1
x2 x3
a1 a2
-y -1
y
a3
②非倒向比例器
Ri
iu+ i+
_
+
+
+ ui _
uR2 R1
结论
① uo与ui同相
根据“虚短”和“虚断”
u+= u-= ui i+= i-= 0
+ uo
(uo-u-)/R1= u-/R2
_ uo =[(R1 + R2)/R2 ] ui
=(1+ R1/R2) ui
比例放大器工作原理

比例放大器工作原理
比例放大器(Proportional Amplifier)是一种电子放大器,可
以将输入信号的大小按比例放大到输出信号中,工作原理如下:
1. 比例放大器是由一个基本的放大器电路组成,通常采用操作放大器(Operational Amplifier)作为基本放大器。
2. 在比例放大器电路中,输入信号会通过一个电阻网络(resistive network)接入操作放大器的非反馈输入端。
3. 在操作放大器的输入端和输出端之间,通过一个反馈机制来调整输出信号的大小,使其与输入信号按比例放大。
4. 比例放大器的反馈机制通常采用电阻分压方式,即将一部分输出信号通过一个电阻与操作放大器的输出端连接,然后将连接点的电压作为反馈信号接入操作放大器的反馈输入端。
5. 当输入信号变大时,操作放大器会将其放大,并输出到负载上。
反馈电阻通过将一部分输出信号反馈回放大器的反馈输入端,从而调整输出信号的大小,使其与输入信号按比例放大。
6. 通过适当选择反馈电阻的数值,可以实现不同的放大倍数。
更大的反馈电阻会使输出信号的放大倍数更高,而更小的反馈电阻则会使放大倍数降低。
需要注意的是,比例放大器只能按比例放大输入信号的大小,
无法改变其形状或频率成分。
另外,比例放大器的输入和输出信号通常是模拟信号。
运放比例放大电路

运放比例放大电路本文介绍运放比例放大电路的原理、电路结构和应用。
下面是本店铺为大家精心编写的4篇《运放比例放大电路》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《运放比例放大电路》篇1一、引言运放比例放大电路是一种常用的放大电路,它利用运算放大器的特性,将输入信号放大一定倍数,输出给负载。
这种电路在各种电子设备中都有广泛的应用,例如音响放大器、信号放大器等。
二、原理运放比例放大电路的原理是基于运算放大器的放大特性。
运算放大器是一种电路元件,它能够将输入信号放大一定倍数,并且输出信号与输入信号成比例关系。
在运放比例放大电路中,输入信号通过电阻耦合到运算放大器的输入端,经过放大后,输出信号通过电容耦合到负载。
三、电路结构运放比例放大电路的电路结构通常由以下几个部分组成:1. 输入部分:包括输入信号源、输入电阻和耦合电容。
2. 放大部分:包括运算放大器和偏置电路。
3. 输出部分:包括输出电阻和负载。
其中,输入电阻和输出电阻的作用是限制电流,保护运算放大器。
偏置电路的作用是提供运算放大器的偏置电压,使其工作在线性放大区域。
四、应用运放比例放大电路在电子技术中有广泛的应用,例如:1. 音响放大器:用于放大音频信号,提高音响系统的音量和音质。
2. 信号放大器:用于放大各种信号,例如模拟信号、数字信号等。
3. 滤波器:用于滤除信号中的杂波和干扰,提高信号的质量。
4. 振荡器:用于产生各种频率的信号,例如正弦波、方波等。
《运放比例放大电路》篇2运放比例放大电路是一种基于运算放大器(Op-Amp)的电路,用于将输入信号放大一定倍数并输出。
这种电路广泛应用于各种电子设备和系统中,如放大器、滤波器、振荡器等。
运放比例放大电路的基本原理是利用运放的放大特性,将输入信号放大到输出端。
运放是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,可以对输入信号进行放大和滤波。
比例放大电路中,输入信号通过一个电阻分压网络连接到运放的非反相输入端,运放输出信号经过另一个电阻分压网络连接到输出端。
比例阀放大器原理

比例阀放大器原理
比例阀放大器是一种用于放大和调节电流或电压比例的电子设备。
其工作原理基于控制电压或电流的大小来调整输出电流或电压的比例。
该放大器通常由一个控制电压源和一个输出电流源组成。
控制电压源会根据输入信号的大小产生一个控制电压,而输出电流源则会根据控制电压调整输出电流的大小。
当控制电压为零时,输出电流源不会产生输出电流。
而当控制电压增加时,输出电流源会相应地增加输出电流。
这种控制电压和输出电流的比例关系可以通过调整放大器的参数来实现。
通常情况下,比例阀放大器会通过反馈回路来实现精确的输出调节。
通过将一部分输出信号反馈到放大器的输入端,可以实现对输出信号的准确控制。
这种反馈回路可以帮助稳定放大器的输出,让其对输入信号的变化更加敏感。
比例阀放大器在实际应用中有广泛的用途,特别是在自动控制系统中。
通过调整控制电压,可以改变输出电流或电压的比例,从而实现对系统参数的精确控制。
这使得比例阀放大器成为许多电子设备和工业过程中不可或缺的部分。
比例控制放大器及信号发生器说明书

□比例控制放大器比例控制放大器的作用,主要是将输入的电压信号转化成电流信号,对受控的电-机械转换器(E—M)比例电磁铁提供特定性能电流,以驱动、控制受控的电-机械转换器(E—M)比例电磁铁。
1 ——供电电压+24VDC 连接端口2 ——供电电压0V 连接端口3 ——显示屏4 ——输出连接端口A和B5 ——输出A和B的输出可能性连接端口6 ——功能设定旋钮7 ——功能选择旋钮8 ——外部电压输入0 10V 连接端口9 ——内部电压输入选择010V 连接端口比例控制放大器基本操作及使用说明:连接:用4㎜插孔连接导线分别连接1和2至24V DC稳压电源对应连接端口,A或B连接至电液比例阀或者A和B分别连接至电液比例阀,接通电源,3显示;功能及设定:所有的设置均由面板上的功能选择旋钮7和功能设定旋钮6设定。
首先操作7选择欲设置的功能,设置值的大小由功能设定旋钮6旋操作进一步设置完成。
设置值显示在3上并具有掉电保护。
▌FUNCTION(功能):3设置显示TWO 1—channel amplifier表明功能为两个单路比例控制放大器(即双通道比例控制放大器)功能,此功能时A和B可以独立地某一个控制也可以独立的两个同时控制;3设置显示2—channel amplifier表明功能为一个双路比例控制放大器,此功能时主要用于控制双比例电磁铁驱动的三位比例方阀等(双路比例控制放大器工作时,始终只让其中一个比例电磁铁通电,这是三位比例方阀工作要求的)。
▌IA BASIC IB BASIC(A端口起始电流B端口起始电流) 设置A B连接端口起始电流。
▌IA JUMP IB JUMP (A端口阶跃电流B端口阶跃电流) 设置A B连接端口阶跃电流。
▌IA MAX IB MAX (A端口最大电流B端口最大电流) 设置A B连接端口最大电流。
▌DITHER(颤振) 设置颤振频率,设置的频率适用于比例控制放大器控制的一个或两个比例电磁铁。
比例放大器工作原理

• 引言 • 比例放大器的基本原理 • 比例放大器的分类 • 比例放大器的应用 • 比例放大器的性能指标 • 比例放大器的设计考虑因素 • 结论
01
引言
比例放大器简介
01
比例放大器是一种电子设备,用 于将输入信号按一定比例放大, 输出信号的幅度与输入信号的幅 度成比例关系。
02
05
比例放大器的性能指标
电压放大倍数
总结词
电压放大倍数是衡量比例放大器性能的 重要指标之一,它表示输出电压与输入 电压的比值。
VS
详细描述
电压放大倍数反映了比例放大器对输入信 号的电压增益能力,即输出信号电压的大 小与输入信号电压的大小之间的比例关系 。在电子应用中,电压放大倍数越高,信 号的放大效果越好,但同时也会引入更大 的噪声和失真。
03
总结词
04
功率比例放大器在需要大功率输 出的应用中较为常见,如音频放 大、电机驱动等。
详细描述
在音频放大中,功率比例放大器 用于将微弱的音频信号放大到足 以驱动扬声器或耳机;在电机驱 动中,功率比例放大器用于将微 弱的控制信号放大到足以驱动电 机或其他执行器的水平。
04
比例放大器的应用
模拟电路
要点二
动态范围
动态范围是指放大器能够处理的信号的最大与最小幅度之 比,是衡量放大器性能的重要参数。动态范围越大,表示 放大器能够处理的信号幅度变化范围越广。
输出负载的阻抗
输出阻抗匹配
为了使比例放大器的输出信号能够有效地传输到负载, 需要确保输出阻抗与负载阻抗相匹配。不匹配的阻抗会 导致信号损失和失真,影响放大器的性能。
负载驱动能力
比例放大器的负载驱动能力决定了其能够驱动的输出电 流和电压的大小。在设计时,需要考虑放大器的负载驱 动能力是否满足应用需求,以确保放大器能够提供足够 的功率来驱动负载。
两级运放比例电路
两级运放比例电路摘要:1.两级运放比例电路的概念2.两级运放比例电路的组成部分3.两级运放比例电路的工作原理4.两级运放比例电路的应用领域5.两级运放比例电路的优缺点正文:两级运放比例电路,顾名思义,是一种使用两个运算放大器来实现信号放大的电路。
在电子工程领域,它被广泛应用于各种信号处理、放大和控制系统。
两级运放比例电路主要由三个部分组成:第一级运算放大器、第二级运算放大器以及外部反馈电阻。
其中,第一级运算放大器负责对输入信号进行放大,而第二级运算放大器则对第一级放大后的信号进行进一步放大。
外部反馈电阻则用于将输出信号反馈给第一级运算放大器,以实现电路的稳定工作。
两级运放比例电路的工作原理如下:首先,输入信号加在第一级运算放大器的非反相输入端,经过放大后输出一个放大后的信号。
这个信号再作为第二级运算放大器的输入,再次放大后输出一个更大的信号。
通过外部反馈电阻,将输出信号的一部分反馈给第一级运算放大器的反相输入端,从而实现电路的稳定工作。
在实际应用中,两级运放比例电路广泛应用于各种电子设备和系统中。
例如,在音频放大器中,它可以帮助我们将输入信号放大,以便驱动扬声器发出更大的声音。
在自动控制系统中,两级运放比例电路则可以用于对各种传感器信号进行放大和处理,从而实现对系统的精确控制。
尽管两级运放比例电路具有出色的信号放大性能,但它也存在一些不足之处。
例如,由于电路中使用了两个运算放大器,因此其成本相对较高。
此外,两级运放比例电路的性能受温度影响较大,需要在实际应用中注意进行温度补偿。
总之,两级运放比例电路作为一种重要的信号放大手段,在电子工程领域具有广泛的应用前景。
比例放大电路的设计_2
151实验三 比例放大电路的设计一.实验目的1.掌握集成运放线性应用电路的设计方法。
2.掌握电路的安装、调试与电路性能指标的测试方法。
二.预习要求1.根据给出的指标,设计电路并计算电路的有关参数。
2.画出标有元件值的电路图,制定出实验方案,选择实验仪器设备。
3.写出预习报告三. 比例放大电路的特点、设计与调试(一).反相比例放大电路 1.反相比例放大电路的特点 U 由运算放大器组成的反相比例放大电 U o 路如图1所示。
根据集成运算放大器的基本原理,反 相比例放大电路的闭环特性为:闭环电压增益:1R R A fuf -= (1) 图1 反相比例放大器输入电阻 1R R if = (2)输出电阻 01≈+=uoo of KA R R (3) 其中: A uo 为运放的开环电压增益,f R R R K +=11 环路带宽 f uo o f R R A BW BW 1⋅⋅= (4) 其中:BW o 为运放的开环带宽。
最佳反馈电阻 K R R R o id f 2⋅==2)1(uf o id A R R -⋅ (5) 上式中:R id 为运放的差模输入电阻,R o 为运放的输出电阻。
平衡电阻 f P R R R //1= (6)从以上公式可以看出,由运算放大器组成的反相输入比例放大电路具有以下特性:(1)在深度负反馈的情况下工作时,电路的放大倍数仅由外接电阻R 1和 R f 的值决定。
(2)由于同相端接地,故反相端的电位为“虚地”,因此,对前级信号源来说,其负载不是运放本身的输入电阻,而是电路的闭环输入电阻R 1。
由于R if = R 1,因此反相比例放大电152路只适用于信号源对负载电阻要求不高的场合(小于500k Ω)(3)在深度负反馈的情况下,运放的输出电阻很小。
2.反相比例放大电路的设计反相比例放大电路的设计,就是根据给定的性能指标,计算并确定运算放大器的各项参数以及外电路的元件参数。
例如,要设计一个反相比例放大电路,性能指标和已知条件如下:闭环电压增益A uf ,闭环带宽BW f ,闭环输入电阻R if ,最小输入信号U Imin ,最大输出电压U Omax ,负载电阻R L ,工作温度范围。
阿托斯比例阀放大器调节方法
阿托斯比例阀放大器调节方法嘿,咱今儿来聊聊阿托斯比例阀放大器调节方法那点事儿!说到这阿托斯比例阀放大器,那可真是个神奇的小家伙。
就好像是控制水流的水龙头一样,可以调节流量的大小。
刚开始接触它的时候,我就觉得像是面对着一个神秘的黑盒子。
这玩意儿咋调啊?心里直犯嘀咕。
不过呢,咱也不能就这么被它给难住了呀!我就先小心翼翼地研究起它的说明书,那密密麻麻的字和各种图表,简直就像在看一本神秘的天书。
但咱不怕,一点一点啃呗!在调节的过程中,有时候感觉自己就像是个小心翼翼的雕塑家,拿着工具一点点地雕琢出想要的形状。
每一个参数的调整都像是在给这个小东西注入灵魂。
有时候不小心调错了,哎呀妈呀,那可真是手忙脚乱。
感觉就像是在本来平静的湖面上扔了一块大石头,激起了一片片波澜。
不过没关系,咱错了就改嘛!慢慢地,我就发现了一些小窍门。
比如说,先从简单的参数开始调起,就像是搭积木一样,先把基础打好。
然后再逐步深入,增加难度。
还有哦,调节的时候一定要有耐心。
可不能心急火燎地乱来,那可就糟糕啦!就好比是做饭,火太大了容易糊锅,火太小了又半天不熟。
有时候我还会和同行的小伙伴们交流交流经验。
大家一说起这阿托斯比例阀放大器调节方法,那可真是滔滔不绝,各种有趣的故事和经验都往外蹦。
这时候就觉得,嘿,原来大家都在这条路上摸爬滚打过呀!总之呢,调节阿托斯比例阀放大器虽然有时候会有点头疼,但是当你成功地调好它,看到它乖乖地按照你的要求工作的时候,那种成就感简直爆棚!就像是你驯服了一匹调皮的小马,骑在上面驰骋的感觉。
所以呀,大家遇到困难别退缩,加油干就对啦!让我们一起和这个小家伙好好玩耍吧!。
比例放大电路
比例放大电路比例放大电路是一种基本的电子电路,它通过将输入信号按比例放大,以获得更大的输出信号。
比例放大电路广泛应用于各种电子设备中,如音频放大器、电源稳压器、无线通信系统等。
本文将介绍比例放大电路的基本原理、分类、应用及设计方法。
一、基本原理比例放大电路的核心原理是线性放大技术。
它通过将输入信号加到晶体管的基极,利用晶体管的放大作用,将信号放大后从集电极输出。
通过调整晶体管的放大系数,可以控制输出信号与输入信号的比例。
二、分类比例放大电路根据使用的晶体管类型和偏置电压可以分为多种类型,其中最常用的是共射放大电路和共基放大电路。
1.共射放大电路:它是一种最常用的比例放大电路,将输入信号加到晶体管的基极和发射极之间,利用晶体管的放大作用和电流放大系数,将信号放大后从集电极输出。
共射放大电路的优点是电流增益高,带宽适中,适用于低频到中频的放大。
2.共基放大电路:它是一种高频放大电路,将输入信号加到晶体管的基极和发射极之间,利用晶体管的放大作用和电压放大系数,将信号放大后从集电极输出。
共基放大电路的优点是带宽宽,增益高,适用于高频和宽带信号的放大。
三、应用比例放大电路广泛应用于各种电子设备中,以下是其中的一些应用:1.音频放大器:比例放大电路可以将微弱的音频信号放大,用于驱动扬声器或其他音频输出设备。
2.电源稳压器:比例放大电路可以将电源输出稳定在所需的电压水平,用于稳定电源电压或进行电压调节。
3.无线通信系统:比例放大电路可以放大无线通信信号,用于增强信号强度或扩大通信范围。
4.传感器信号处理:比例放大电路可以放大传感器输出的微弱信号,用于传感器信号的处理和传输。
四、设计方法设计比例放大电路时需要考虑以下几个因素:1.确定输入信号的幅度和频率范围;2.选择合适的晶体管和偏置电压;3.根据所需的增益和带宽调整晶体管的放大系数;4.设计合适的反馈网络以减小误差和改善频率响应;5.考虑电路的功耗和散热设计。
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开孔尺寸
接线端子图 名 称 显 示 窗 显示测量值 ① 测量值显示窗 说 明
在参数设置状态下,显示参数符号、参 ② 指示灯 各报警点的报警状态显示
测量状态下,按住 2 秒钟以上不松开 参数设置状态
在设置状态下,显示参数符号时,按 ③设置键
切换到同组的下一个参数,按住 2 秒
松开,则进入下一组参数或返回测量 操
2、型号规格
直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于 600Ω。 内 容 HSCH A 160(W)×80(H)×125(L) 或 80(W)×160(H)×125(L) B 96(W)×96(H)×76(L) 外形尺 C 96(W)×48(H)×82(L) 或 48(W)×96(H)×82(L) 寸 D 72(W)×72(H)×75(L) E 48(W)×48(H)×108(L) H 横式 面板形式 S F 显示颜色 报警 竖式 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5% 其它规格,需订货时注明 ★ 仪表的外供电源只能用于与仪表配接的传感器或变送器配套 代 码 及 说 明 直流电压输出时,可通过设定选择 1V~5V,0V~5V。 0V~10V 变送输出,需订货时注明
以下所列端子图为输入与外供不隔离。当输入与外供隔离时,外
变送输出 (该功能 为选装,需在订货
A1
入-共用同一端子, A-H 及 A-S 规格外供-为 3 号端子;B-F 规格外供
A1G 电流输出与外供隔离 时注明,否则仪表 A2 不具有此功能) 电压输出与外供不隔离 A2G 电压输出与外供隔离
子;C-H、C-S 及 D-F 规格外供-为 5 号端子;E-F 规格输入与外供 图同输入与外供不隔离的端子图
输入信号类型 电 流 4~20mA 0~10mA 0~20mA K S R B N E J T
量程范围
-1999~9
ver:09.11 :
热 电 阻
热 电 偶
-100~ 0~17 0~17 500~1 -100~ -100~ -100~ -100~
基本误差:小于 0.5%F.S 测量控制周期:0.2 秒 报警输出:2 点继电器输出,触点容量 220V AC,3A 变送输出 光电隔离,输出分辨力 1/3000,误差小于±0.2% F.S
HSCH6 系列数显仪
使用说明
1、概述
HSCH6 系列数显仪 系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、 压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制 误差小于 0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2 点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选装) ,能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出 供其它设备使用
键减值,将参数修改
键存入修改好的参数, 自动转到下一参数。 若为本组最
键后将转到本组第 1 个参数。
参数被设置为 ON,
6.4 密码设置方法
键进入修改状态,在 键,密码设置完成
键的配合下将其
6、操作
④ 按
6.1 面板及按键说明(以 A-H 规格的仪表为例) 面板及按键说明( 规格的仪表为例)
★ 密码在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时,将自动清零。
设置为 OFF 时,不受密码控制;设置为 ON 时,若未设置密 以进入、修改,但不能存入。
进入参数设置状态后,若 1 分钟以上无按键操作,仪表将自动退出
6.3 报警设定值的设置方法
7.1 报警设定值在第 1 组参数。 8 ① 按住设置键 8 ② 单次按下 8 ③ 按 8 6.2 按 9 重复② ~ ⑤步,可设置本组的其它参数。 7.3 ★ 如果修改后的参数不能存入,是因为 7.3 密码控制,应先设置密码。 7.3 7.3 当仪表处于测量状态时,可进行密码设置。 7.3 ① 按住设置键 ② 连续按下 ③ 按 不松开,直到显示 ,直到显示 , , ④ 通过 ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 键移动修改位, 键增值、 键可以顺序选择本组其它参数 2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示
(1)仪表与热电阻的接线
(2)仪表与热电偶及电流、电压输入的
外供变送器电源(外供 电源与输入不隔离,有
B1
外供 24V/50mA 外供 12V/50mA V0 85V AC~265V AC 12V DC ~ 36V DC
隔离要求的请在订货时 B2 注明) 仪表电源
(3)仪表与 2 线制变送器电流信号的接线(4)仪表与 3 线制、4 线制电压、电流
在设置状态下,显示参数值时,按一 入修改好的参数值
5、参数一览表
作 在测量状态下无效 键 第 1 组参数 ④ 左 键 序号 1 2 3 4 5 6 7 符号 名称 AH AL oA ALo1 ALo2 HYA1 HYA2 内容 第 1 报警点设定值 第 2 报警点设定值 密码 第 1 报警点报警方式 第 2 报警点报警方式 第 1 报警点报警灵敏度 第 2 报警点报警灵敏度 第 2 组参数 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 符号 名称 incH in-d u-r F-r in-A Fi FLtr LA oA1 bout oP bA-L bA-H bA-A bAFi 内容 输入信号选择 显示小数点位置选择 测量量程下限 测量量程上限 零点修正设定值 满度修正设定值 数字滤波时间常数设定值 冷端修正参数设定值 报警设定值受密码控制选择 故障代用值 变送输出信号选择 变送输出下限 变送输出上限 变送输出零点修正设定值 变送输出满度修正设定值 -1999-9999 -1999-9999 -500-500 0.500-1.500 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 0.500-1.500 1-20 -99-99 取值范围 说明 7.1 7.1 7.1 0-8000 0-8000 取值范围 -1999-9999 -1999-9999 说明 ② 移动修改位 7.2 ⑤ 增加键 7.2 ⑥ 减小键 6.4 7.2 7.2 7.2 7.2 在设置状态下:① 调出原有参数值
在设置状态下增加参数数值或改变参
在设置状态下减小参数数值或改变参
★ 注:仪表上电需 6~7 秒钟,仪表显示窗先全亮,然后显示从 0 开 进入正常测量状态。
6.2 参数设置说明
★第1组 ★ 、
仪表的参数分为 2 组,每个参数所在组在第 5 章《参数一览表》中
参数之后及第 2 组参数均受密码控制,未设置密码 参数是否受密码控制可以通过 参数选择。
输入信号类型 电 压 0~5VDC 1~5VDC 0~10VDC Pt100 Cu100 Cu50 BA1 BA2 G53
量程范围 -1999~9999 -200.0~500.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~500.0℃ -50.0~150.0℃
6.5 其它参数的设置方法
① 首先按 6.4 的方法设置密码 ② 第 1 组参数中 参数之后的参数,在密码设置完成后,按
键
③ 其它组的参数,通过按住设置键 该组第 1 个参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后,按 ⑤ 按 ⑥ 通过
不松开,顺序进入各参数组
键顺序循环选择本组需
键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 键移动修改位, 键增值,
V1
3、技术规格
3、技术规格 、
电 源:85V AC~265V AC,120VDC~380VDC,功耗小于 6W 12VDC~36VDC,功耗小于 6W ★ 注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台 24VDC/0.5A, 12VDC/2A 配置电源。并注意电源线长度和线径。 工作环境:0℃~50℃,湿度低于 90%R.H,不结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 外形尺寸 输入信号类型:万能输入,可通过参数设定选择 ★ 注:0~10VDC 输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪 表主板(输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1 间的 连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、 电流信号。 A-H 规格 160×80 尺寸的仪表(mm)
键减值,将参数修改
★ 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位 ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数。 退出设置 :在显示参数符号时,按住设置键 置状态。
不松开,直到退
直流电流输出时,可通过设定选择 4mA~20mA,0mA~10mA,0
此功能
★ 外供 12V 同时具有 A1 或 A2 型号变送输出功能时, 变送输出负载
4、安装与接线
方形 R 红色 T 2 点报警输出 A0 无变送输出 电流输出与外供不隔离
为确保安全,接线必须在断电后进行,接线及使用过程中,尽量避 上的散热孔