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VJHF信號轉(zhuǎn)換器

簡要描述:

VJHF信號轉(zhuǎn)換器
該系列調(diào)節(jié)器具有與早期系列型號相同的輸入和輸出類型和范圍。這些可以應用于廣泛的用戶應用
基于高性能功能組
的計算函數(shù) 用戶應用可能包含需要復雜信號計算處理的情況。堰式流量計、輻射溫度計等的線性計算處理易于制備,并且可以使用通用計算單元(VJXS)的自由編程功能進行更改

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更新時間:2023-06-20

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VJHF信號轉(zhuǎn)換器
品牌日本橫河YOKOGAWA

VJHF信號轉(zhuǎn)換器



VJHF信號轉(zhuǎn)換器 選型表


VJHF-0口口-口口口0

信號轉(zhuǎn)換器

 輸出配置

  1:  單通道

  2:雙通道

   電源

  6100-240 V AC/DC (-15+10%)50/60Hz

  7:  15-30 V DC=( _+20%)

   信號源

  A4-20MA DC            30-1V DC

  B2-10MA DC            40-10V DC

  C1-5MA DC             50-5V DC

  D0-20MA DC            61-5V DC

  E0-16MA DC            7-10-+10V DC

  F0-10MA DC

  G0-1MA DC

  H10-50MA DC

  Z:自定義電壓/電流信號注明

       輸出信號1

  A4-20MA DC            10-10MV DC

  B2-10MA DC            20-100MV DC

  C1-5MA DC             30-1V DC

  D0-20MA DC            41-10V DC

  E0-16MA DC            50-5V DC

  F0-10MA DC            61-5V DC

  G0-1MA DC             7-10-+10V DC

  H10-50MA DC

  Z:自定義電壓/電流信號注明

      輸出信號2

 A4-20MA DC

  N:無

  61-5V DC


 0(固定


選型舉例:

VJHF-026-AAN0、VJHF-026-AAA0、VJHF-026-AA60、VJHF-026-A6N0 VJHF-026-A6A0VJHF-026-A660、VJHF-026-6AN0、VJHF-026-6AA0、VJHF-026-6A60、VJHF-026-66N0

VJHF-026-66A0、VJHF-026-6660、VJHF-016-66A0、VJHF-016-6660

VJHF-016-AAN0、VJHF-016-AAA0、VJHF-016-AA60、VJHF-016-A6N0

VJHF-016-A6A0、VJHF-016-A660、VJHF-016-6AN0、VJHF-016-6AA0

VJHF-016-6A60、VJHF-016-66N0



輸入電路設計

輸入部分由輸入處理電路、限幅電路、電壓/脈寬轉(zhuǎn)換電路和脈沖輸出抑制電路組成(見圖3)。對于每個電路,對電路方案、電路電流、元件選擇等進行審查,以確定是否可以降低功耗。

輸入處理電路接收信號(直流電壓或電流、熱電偶、RTD、滑動電阻等),調(diào)整其輸入范圍寬度,然后在必要時進行線性處理。用于熱電偶的參考結(jié)補償(RJC)電路確定基準電壓與RJC傳感器電壓之間的差異,并有效地將誤差程度降低到有史以來的低水平。電路電流的修改使線性電路中的電流消耗降低了30%。

限幅電路限制信號,使下一個模塊的電壓/脈沖轉(zhuǎn)換電路不會因輸入過多而錯誤工作。電壓/脈寬轉(zhuǎn)換電路將前置模塊中限制的電壓信號轉(zhuǎn)換為脈寬調(diào)制(PWM)電壓信號。該電路方案通過將差分脈沖輸入光電耦合器來防止大量靜態(tài)電流,光電耦合器用作隔離電路。這是降低功耗的非常有效的方法。脈沖輸出抑制電路可防止電源打開或關閉時發(fā)生故障。

圖 4 PWM/模擬轉(zhuǎn)換 IC

圖 4 PWM/模擬轉(zhuǎn)換 IC

輸出電路設計

圖5 電源電路配置
圖5 高壓系統(tǒng)電源電路
配置

輸出部分由PWM/模擬轉(zhuǎn)換IC和輸出處理電路組成。所使用的IC是傳統(tǒng)ASIC PWM/模擬轉(zhuǎn)換IC(橫河電機制造)的改進版本,專用于信號轉(zhuǎn)換器,提供更好的抗噪性(見圖3和圖4)。改進的IC使該調(diào)理器系列能夠?qū)崿F(xiàn)與早期系列相當并經(jīng)常超過早期系列的抗噪水平,即使調(diào)理器的尺寸較小。PWM/模擬轉(zhuǎn)換所需的表面安裝面積也減少到約1/3。此外,即使信號調(diào)理器的輸出形式從電壓規(guī)格變?yōu)殡娏鳎粗嗳?,也可以通過選擇是否使用ASIC(電流增強器)中的電壓/電流轉(zhuǎn)換部分和輸出處理電路來切換輸出。通過使電壓電路和電流電路通用(如圖3中的虛線部分所示),并允許將第一和第二輸出部分模塊化,以便它們可以單獨選擇電壓或電流,從而進一步縮小空間。由于第二輸出是獨立的印刷線路板模塊,因此可以通過在第一輸出規(guī)格中添加第二輸出模塊板來配置雙輸出規(guī)格。這種設置提高了生產(chǎn)能力。






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