Tecnología electrónica y de circuitos

 

Tecnología de 4 hilos / 6 hilos

La propia célula de carga y el cable de conexión forman un divisor de tensión; en otras palabras, cuanto mayor es la resistencia del cable, menor es la tensión a través de las galgas extensométricas de la célula de carga. Una tensión menor a través del puente de Wheatstone da lugar, a su vez, a una señal de salida más baja: por lo tanto, la sensibilidad de la célula de carga varía en función de la resistencia del cable de conexión.
En una configuración de 6 hilos, la tensión se mide directamente a través del puente de galgas extensométricas utilizando dos hilos adicionales y se corrige cuando es necesario; por eso la sensibilidad (el valor característico) es independiente de la longitud del cable o de la temperatura. Esto es posible gracias a la compensación continua de la resistencia del cable; por lo tanto, los cambios debidos a la temperatura o a la longitud del cable no afectan a la sensibilidad.

La técnica de 6 hilos se utiliza especialmente con sensores de alta precisión.
Si se va a conectar una célula de carga cableada mediante la técnica de 6 hilos a un amplificador de medida que utiliza la técnica de 4 hilos, recomendamos cortocircuitar los cables del sensor con los cables de tensión de alimentación correspondientes. Esto reduce la resistencia óhmica de la línea de alimentación, lo que a su vez reduce la caída de tensión en dicha línea y, por lo tanto, minimiza la influencia de la longitud del cable y cualquier efecto relacionado con la temperatura.

Si necesitas realizar mediciones con gran precisión con un amplificador que utilice la tecnología de 4 hilos, es recomendable calibrar la cadena de medición para eliminar la influencia del cable durante la calibración.
En el caso de los transductores de fuerza diseñados con tecnología de 4 hilos, el cable de conexión forma parte de la red de calibración; no se deben acortar los cables y, a ser posible, se deben prolongar utilizando tecnología de 6 hilos para no afectar a la sensibilidad ni a la influencia de la temperatura sobre el valor característico.

Influencia de la frecuencia de la tensión de alimentación en la señal de cero [%]

Desviación máxima de la señal de cero con respecto al valor característico nominal al modificar la frecuencia portadora de la tensión de alimentación. Se debe especificar el rango de frecuencias.

Influencia de la frecuencia de la tensión de alimentación en el valor característico [%]

Desviación máxima del valor característico con respecto al valor característico nominal al modificar la frecuencia portadora de la tensión de alimentación. Se debe especificar el rango de frecuencias.

Rango de funcionamiento de la tensión de alimentación [V]

Rango de tensión de alimentación en el que puede funcionar el transductor de fuerza, permitiendo límites de error más amplios sin que se detecten cambios significativos y permanentes en sus propiedades metrológicas cuando el transductor se vuelve a utilizar en el rango nominal de tensión de alimentación.
Nota: En el caso de los transductores de fuerza con electrónica integrada, esta proporciona la tensión de alimentación para la galga extensométrica. La electrónica integrada funciona con la tensión de alimentación, normalmente de 12 V CC o 24 V CC.

Resistencia de aislamiento [Ω]

Resistencia óhmica, medida entre los cables de conexión y el cuerpo de deformación del transductor de fuerza, indicando la tensión de ensayo

Comprobación de calibración [CC]

En el caso de los amplificadores con una salida de corriente de 4 a 20 mA, el CC suele ajustarse de la siguiente manera:
CC-Hub = NP + 16 mA
CC-absoluto = 20 mA
Mide la resistencia del CC utilizando la década de resistencia y ajústala a 20 mA.
Si se pulsa el botón «CC» del KK-0040, se activa la señal de salida nominal.
CC está conectado a GND (activo en nivel bajo) --> Comprueba el funcionamiento, por ejemplo, de un dispositivo de desconexión sin carga real en el sensor.

Rango nominal de la tensión de alimentación [V]

Rango de tensión de alimentación en el que el transductor de fuerza cumple los límites de error establecidos en sus datos técnicos.

Influencia de la tensión de alimentación en la señal de cero [%]

Variación de la señal de cero del valor característico nominal del transductor de fuerza como consecuencia de una variación de la tensión de alimentación dentro del rango nominal de la tensión de alimentación BU, nom.

Influencia de la tensión de alimentación en el valor característico [%]

Variación relativa del valor característico del transductor de fuerza debida a una variación de la tensión de alimentación dentro del rango nominal de la tensión de alimentación BU, nom.

Tensión de alimentación [V]

Tensión de funcionamiento (red eléctrica o alimentación por batería) del amplificador de medida de la cadena de medida

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