Товаров
  
корзина пуста
  • Каталог оборудования Siemens

Технические данные приборов оценки импульсов

  • Информационные материалы

    Информационные материалы

    Уровни входного импульса

    Оцифровывающая электроника может обрабатывать сигналы датчика (как симметричные, так и несимметричные) с дифференциальным напряжением максимум до 27 вольт. Электронное согласование напряжение я датчика с оцифровывающей электроникой происходит через параметр Р140. С помощью установки параметра номинальное входное напряжение разбивается на два диапазона (см. таблицу 4).

    Если импульсный датчик имеет не симметричный сигнал, то каждый сигнальный провод попарно свивается с проводом, соединяющим массу датчика с подключением минуса от дорожки 1, 2 и нулевой 

     

     

    Диапазон входного напряжения

     

    5 V P140 = 0x

    15 V P140 = 1x

    Уровень Low (ннизкий)

    Дифференциальное напряжение <0,8V

    Дифференциальное напряжение < 5 V

    Уровень High (высокий)

    Дифференциальное напряжение > 2 V

    Дифференциальное напряжение > 8V1)

    Гистерезис

    > 0,2 V

    < 1 V

    Регулирование синфазности

    ± 10 V

    ± 10 V



    Таблица 4
    Разъяснение обозначений

     

     

    Диапазон входного напряжения

     

    5 V

    15 V

    Разность напряжений 2)

    2 V

    > 2,5 V

    8 V

    10 V

    > 14 V

    Tmin3)

    630 ns

    380 ns

    630 ns

    430 ns

    380 ns



    Таблица 5
    Минимальный интервал между фронтами

     

     

    fmax

     

    50 kHz

    100 kHz

    150 kHz

    200 kHz

    300 kHz

    Разность напряжений 4)

    до 27 V

    до 22 V

    до 18 V

    до 16 V

    до 14 V



    Таблица 6
    Максимальная входная частота в зависимости от напряжения питания.

    Частота переключения

    Максимальная частота импульсов датчика составляет 300 кHz. При этом для правильной оцифровки импульсов должны соблюдаться приведенный в таблице минимальный период между фронтами импульсов (дорожки 1 и 2) Tmin (см. таблицу 5).

    Если импульсный датчик неверно согласован с кабелем, то на приемной стороне кабеля возникают паразитные отражения. Для безошибочной оцифровки подобных импульсов датчика необходимо эти отражения подавить. Чтобы не превысить возникающие из-за этого потери мощности в элементе согласования электроники, необходимо соблюдать приведенные в таблице 6 граничные значения. If

     

    Кабели, длина кабелей, наложение экрана

    При каждой смене фронта датчика емкость кабеля датчика должна перезаряжаться. Эффективное значение этого тока пропорционально длине кабеля и частоте импульсов и не должно превышать допускаемый производителем ток. В соответствии с рекомендациями производителя датчика используется подходящая, но не превышающая допустимую, длина кабеля.

    В общем случае для каждой дорожки достаточно экранированной витой пары. Перекрестные и взаимные помехи кабелей таким образом снижаются. От импульсных помех защищают при помощи общего экранирования всех пар. Экран должен иметь большую площадь прилегания к экранирующей шине преобразователя SIMOREG.

     

    1) Ограничение: см. частоту переключений.

    2) Дифференциальное напряжение на клеммах оцифровывающей электроники.

    3) Фазная ошибка LG (отклонение от 90°), возникающая в датчике и кабеле, может быть рассчитана исходя из Tmin
    LG= + (90° - fp x Tmin x 360° x 10-6)

    LG[°]  =фазная ошибка

    fp [kHz] = частота импульсов

    Tmin [нсек] = минимальный период между фронтами

    4) Дифференциальное напряжение импульсов датчика без нагрузки (безопасное напряжение питания датчика).