Elektronika a technologie obvodů
4vodičová / 6vodičová technologie
Samotná tenzometrická čidla a připojovací kabel tvoří dělič napětí; jinými slovy, čím vyšší je odpor kabelu, tím nižší je napětí na tenzometrech tenzometrických čidel. Nižší napětí na Wheatstonově můstku zase vede k nižšímu výstupnímu signálu: citlivost tenzometrických čidel se proto mění v závislosti na odporu připojovacího kabelu.
V šestivodičovém zapojení se napětí měří přímo na můstku tenzometrů pomocí dvou dalších vodičů a v případě potřeby se koriguje; proto je citlivost (charakteristická hodnota) nezávislá na délce kabelu nebo teplotě. To je umožněno díky nepřetržité kompenzaci odporu kabelu – změny způsobené teplotou nebo délkou kabelu tedy nemají vliv na citlivost.
Šestivodičová technika se používá zejména u vysoce přesných snímačů.
Pokud má být snímač zatížení zapojený technikou se 6 vodiči připojen k měřicímu zesilovači pomocí techniky se 4 vodiči, doporučujeme zkratovat vodiče snímače s odpovídajícími vodiči napájecího napětí. Tím se sníží ohmický odpor napájecího vedení, což zase sníží pokles napětí na napájecím vedení – a tím se minimalizuje vliv délky kabelu a případných teplotních vlivů.
Pokud potřebujete provádět velmi přesná měření pomocí zesilovače s 4vodičovou technologií, doporučuje se kalibrovat měřicí řetězec, aby se při kalibraci vyloučil vliv kabelu.
U snímačů síly konstruovaných v 4vodičové technologii je připojovací kabel součástí kalibračního obvodu – kabely byste neměli zkracovat a pokud možno je prodloužit pomocí 6vodičové technologie, aby nedošlo ke zhoršení citlivosti a ovlivnění charakteristické hodnoty teplotou.
Vliv frekvence napájecího napětí na nulový signál [%]
Maximální odchylka nulového signálu od jmenovité charakteristické hodnoty v důsledku změny nosné frekvence napájecího napětí. Je nutné uvést frekvenční rozsah.
Vliv frekvence napájecího napětí na charakteristickou hodnotu [%]
Maximální odchylka charakteristické hodnoty od jmenovité charakteristické hodnoty v důsledku změny nosné frekvence napájecího napětí. Je nutné uvést frekvenční rozsah.
Rozsah provozního napětí [V]
Rozsah napájecího napětí, v němž lze snímač síly provozovat, přičemž jsou přípustné větší meze odchylek, aniž by při opětovném použití snímače v jmenovitém rozsahu napájecího napětí byly zjištěny trvalé významné změny jeho metrologických vlastností.
Poznámka: U snímačů síly s integrovanou elektronikou zajišťuje tato elektronika napájecí napětí pro tenzometr. Integrovaná elektronika je napájena napájecím napětím, obvykle 12 V DC nebo 24 V DC.
Izolační odpor [Ω]
Ohmický odpor, měřený mezi připojovacími kabely a deformačním tělesem snímače síly, s uvedením zkušebního napětí
Kontrola kalibrace [CC]
U zesilovačů s proudovým výstupem 4–20 mA se CC obvykle nastavuje takto:
CC-Hub = NP + 16 mA
CC-absolute = 20 mA
Změřte odpor CC pomocí dekádového odporového měřiče a nastavte hodnotu na 20 mA.
Stisknutím tlačítka „CC“ na přístroji KK-0040 se zapne jmenovitý výstupní signál.
CC je připojeno k GND (nízká úroveň aktivní) --> Otestujte funkčnost např. vypínacího zařízení bez skutečného zatížení snímače.
Jmenovitý rozsah napájecího napětí [V]
Rozsah napájecího napětí, v němž snímač síly splňuje mezní hodnoty odchylek uvedené v jeho technických údajích.
Vliv napájecího napětí na nulový signál [%]
Změna nulového signálu jmenovité charakteristické hodnoty snímače síly v důsledku změny napájecího napětí v jmenovitém rozsahu napájecího napětí BU, nom.
Vliv napájecího napětí na hodnotu charakteristiky [%]
Relativní změna charakteristické hodnoty snímače síly v důsledku změny napájecího napětí v jmenovitém rozsahu napájecího napětí BU, nom.
Napájecí napětí [V]
Provozní napětí (síťové nebo bateriové napájení) měřicího zesilovače měřicího řetězce